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隔离式
源来如此|使用交错接地平面改善隔离式电源噪声滤除
点击蓝字 关注我们欢迎来到《电源设计小贴士集锦》系列文章本期,我们将聚焦于电动汽车高压电池系统带来的电击危险及共模噪声问题并介绍相关方法改善此问题过去,汽车电子设备通过与用来启动车辆的同一 12V 铅酸电池供电。即使在发电机运行且电池电缆断开的情况下可能发生高达 42V 的浪涌,电压仍会保持在低于 60VDC 的安全超低电压 (SELV) 范围内。因此,无需担心导电印刷电路板 (PCB) 布线的间
德州仪器
2024-12-28
67浏览
模拟芯视界|实现隔离式USB2.0On-The-Go端口
点击蓝字 关注我们欢迎来到模拟芯视界在上期中,我们介绍了毫米波雷达传感器如何通过其调频连续波 (FMCW) 检测和多输入多输出 (MIMO) 天线雷达系统的组合,实现对细微运动的高精度检测。本期,为大家带来的是《实现隔离式 USB 2.0 On-The-Go 端口》,我们将深入探讨使用 HNP 实现隔离式 USB OTG 端口的主要注意事项和隔离式 USB 中继器的相应要求,以及使用 TI 的 I
德州仪器
2024-09-28
557浏览
【会员风采】新品发布:川土微电子CA-IS3050WG超宽体隔离式CAN收发器
以下文章来自会员单位:川土微电子川土微电子超宽体隔离接口系列新增CA-IS3050WG 隔离式CAN收发器!该产品爬电距离高达15mm,隔离耐压高达7.5kVRMS(1分钟),增强绝缘等级。01产品概述CA-IS3050WG 是一款隔离式控制器局域网(CAN)收发器,符合ISO11898-2物理层技术规范。该器件内部的逻辑输入与输出缓冲器之间通过二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离, 能够承受高达750
求是缘半导体联盟
2024-08-07
490浏览
模拟芯视界|适用于隔离式ADC信号链解决方案的低EMI设计
欢迎再次来到我们的技术专栏——模拟芯视界。在上一期中,我们讨论了使用理想二极管控制器进行 ORing 和电源多路复用的概念和优势、不同类型和架构,以及在汽车系统中使用理想二极管控制器实现 ORing 和电源多路复用的挑战和解决方案。本次为大家带来的是《适用于隔离式 ADC 信号链解决方案的低 EMI 设计》。该文章将解释 EMI(特别是辐射发射)的来源,并介绍了一些尽可能减少模拟信号链的 EMI
德州仪器
2024-06-22
563浏览
12种开关电源拓扑结构总结(非隔离式和隔离式两种)
今天给大家分享的是:12 种开关模式电源拓扑(电路图+计算公式+应用)一、12 种开关模式电源拓扑总结话不多说,直接上图,这里分为非隔离式和隔离式两种:非隔离式拓扑总结隔离式拓扑总结下面是关于如何选择开关模式电源拓扑的简单总结:如何选择开关模式电源拓扑总结下面详细介绍每个开关模式电源拓扑。二、Buck1、BuckBUCK是最简单最常见的拓扑之一,非常适合作为用于降压的DC-DC转换器。不仅可以实现
皇华电子元器件IC供应商
2024-06-17
2615浏览
技术干货|微型隔离式直流/直流模块如何实现更高的功率密度
点击上方蓝字关注我们!一种优化汽车或工业设计的策略是缩小电源单元的尺寸,通过减少物理材料和分立元件的数量,在系统级别节省成本。传统的推挽式和反激式转换器等隔离式辅助电源解决方案采用笨重、庞大且易受振动影响的变压器,设计布局也因此变得复杂。带有外部变压器的隔离式辅助电源解决方案的设计也会影响性能效率,并会导致较高的辐射电磁干扰 (EMI)。得益于变压器设计方面的突破,集成电路设计人员能够将变压器和硅
德州仪器
2024-03-21
654浏览
隔离式与非隔离式电源转换器
点击上方名片关注了解更多在本文中......隔离式和非隔离式电源有何区别?隔离基础知识隔离的优势非隔离的优势结论您可能还喜欢隔离式和非隔离式电源有何区别?简单说来,隔离式电源转换器通过电气和物理方法将电路分隔为两个部分,把输入与输出隔离开来,从而防止输入与输出之间产生直接电流流动(通常会利用变压器实现)。非隔离式电源转换器只有一个电路,电路中的电流可以在输入和输出之间直接流动。不熟悉电源的人员会另
硬件笔记本
2024-03-17
711浏览
下一代隔离式Σ-Δ调制器如何改进系统级电流测量
本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍推荐的电路解决方案。隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量和电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统向高集成度和高效率转变,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高开关频率和更低发热量的优势,而开
亚德诺半导体
2024-03-06
669浏览
AMEYA360代理|纳芯微推出NSI22C1x系列隔离式比较器,助力打造更可靠的工业电机驱动系统
纳芯微最近宣布推出基于电容隔离技术的隔离式比较器NSI22C1x系列,该系列包括用于过压和过温保护的隔离式单端比较器NSI22C11和用于过流保护的隔离式窗口比较器NSI22C12。NSI22C1x系列可用于工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源、车载充电机的过压、过温和过流保护,在提升系统可靠性的前提下,支持更高功率密度的系统设计,同时简化外围电路,相比传统分立方案,可将系统保护电路尺寸缩小60%
皇华电子元器件IC供应商
2024-02-21
672浏览
【世说设计】隔离式双向功率转换器的数字控制如何实现?
本文探讨隔离式双向DC-DC功率传输的实现方案,即通过调整专用数字控制器,使其除了具有标准的正向功率传输(FPT)功能外,还支持反向功率传输(RPT)功能。文中将介绍系统建模、电路设计和仿真,并通过实验对理论概念进行了验证。应用表明,在两个能量传输方向上,转换效率始终高于94%。模块化电池储能系统(ESS)有助于可再生电力的有效利用,因而是构建绿色能源生态系统的关键技术。梯次利用电池ESS应用日趋
Excelpoint世健
2024-01-25
560浏览
隔离式双向功率转换器的数字控制如何实现?
本文探讨隔离式双向DC-DC功率传输的实现方案,即通过调整专用数字控制器,使其除了具有标准的正向功率传输(FPT)功能外,还支持反向功率传输(RPT)功能。文中将介绍系统建模、电路设计和仿真,并通过实验对理论概念进行了验证。应用表明,在两个能量传输方向上,转换效率始终高于94%。模块化电池储能系统(ESS)有助于可再生电力的有效利用,因而是构建绿色能源生态系统的关键技术。梯次利用电池ESS应用日趋
亚德诺半导体
2024-01-17
668浏览
好礼相送|MPS隔离式稳压DC/DC模块——MIE系列首发,邀你一探究竟!
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!MIE1W0505BGLVH 是一款隔离式稳压 DC/DC 电源模块。它支持高达 3V 至 5.5V 的输入电压 (VIN) 应用,输出功率 (POUT) 可达 1W ,同时具备出色的负载和线性调整率。MIE1W0505BGLVH 采用容性隔离技术实现反馈阻断,无需传统光耦合器和并联稳压器即可调节输出电压 (VOUT)。与传统隔离式电源模块相比,其模块体
电子工程世界
2023-11-24
778浏览
培训课程分享|隔离式栅极驱动器偏压电源设计考量
点击上方蓝字关注我们!德州仪器小程序现已优化升级!中文培训视频现已上线!在本期 TI 培训课程推荐中,我们为大家带来了隔离式栅极驱动器偏压电源设计考量系列视频。该课程以 LLC 转换器和反激式转换器为例,研究了考虑可靠性、性能、低 EMI 和 BOM 器件减少的栅极驱动器偏置电源架构要求和解决方案。点击下方链接,一起解锁 TI 培训课程!课程目录以下为隔离式栅极驱动器偏压电源设计考量系列视频的主要
德州仪器
2023-10-19
732浏览
你知道吗?隔离式DC-DC转换无需使用光耦合器
出于安全原因或为了确保复杂系统正常工作,我们有时需要使用隔离式DC-DC解决方案。传统的隔离解决方案会使用光耦合器和附加电路,或者复杂的变压器设计,以形成跨越隔离栅的反馈环路,从而调节输出电压。各种附加元件使设计变得复杂而庞大。光耦合器会随着时间的推移而退化,降低系统的可靠性。此外,终端设备的外形尺寸越来越小,给电源所留的空间很有限,增加了散热管理的难题。在开始新的隔离式DC-DC设计时,系统工程
亚德诺半导体
2023-08-25
796浏览
干货分享|解锁TI培训课程——高精度实验室隔离式栅极驱动器系列视频
点击上方蓝字关注我们!使用 TI 灵活且普遍兼容的隔离式栅极驱动器,为多种应用构建外形更小、功能更强大的设计。在本期 TI 培训课程推荐中,我们为大家带来了高精度实验室隔离式栅极驱动器系列视频。该视频课程提供了隔离式栅极驱动器及其关键应用的介绍,并涵盖了关键的规格、挑战和解决方案。点击下方链接,一起解锁 TI 培训课程!相关资料可以在该课程的“资料下载”处获取。课程目录以下为高精度实验室隔离式栅极
德州仪器
2023-06-21
735浏览
新品|6.5A,2300V单通道隔离式栅极驱动器评估板(配SiCMOSFET)
新品6.5A,2300V单通道隔离式栅极驱动器评估板(配SiC MOSFET)EVAL-1ED3142MX12F-SIC采用半桥电路,用两个栅极驱动IC 1ED3142MU12F来驱动IGBT、MOSFET和SiC MOSFET等功率开关。该板预装了两个CoolSiC™ SiC MOSFET IMZA120R020M1H,一个额外的栅极驱动IC用于隔离从上桥臂到逻辑控制侧的过流反馈信号,采用快速运
英飞凌工业半导体
2023-06-15
877浏览
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(二):电源、滤波设计与死区时间
点击蓝字 关注我们本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离式栅极驱动器的介绍和选型指南(👈详情可点击查看),本文为第二部分,将带大家全面了解使用安森美(onsemi)隔离式栅极驱动器的电源、滤波设计以及死区时间控制。电源建议以下是使用隔离式栅极驱动器电源时应注意的一些建议。VDD 和 VCC 的旁路电容对于实现可靠
安森美
2023-02-06
1310浏览
保姆级攻略|使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
点击蓝字 关注我们本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。本文为第一部分,主要包括隔离式栅极驱动器的介绍和选型指南。安森美(onsemi)的隔离栅极驱动器针对SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等技术所需的最高开关速度和系统尺寸限制而设计,为 MOSFET 提供可靠控制。电力电子行业的许多设计人员对于在诸多类型的电力电子应用中使用Si
安森美
2023-02-03
1999浏览
【世说设计】教你一招,简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度系统级方法
03为过程控制、工厂自动化、楼宇控制系统等工业应用设计系统级隔离式I/O解决方案时,有许多方面需要考虑,其中包括功耗、数据隔离和外形尺寸。图1显示了系统解决方案,其在隔离式单通道软件可配置I/O解决方案中使用AD74115H和ADP1034,解决了电源、隔离和面积挑战。通过将ADP1034的电源和数据隔离功能与AD74115H的软件可配置能力相结合,可以仅使用两个IC和非常少的外部电路来设计一个隔
Excelpoint世健
2023-01-29
934浏览
[技術文章]隔离式封装的优势
ECCN中电网作者: Littelfuse应用工程全球负责人 MartinSchulz 博士和Littelfuse电动汽车基础设施业务发展经理Philippe DiFulvio表面贴装功率器件(SMPD) 封装提供了功率能力、功耗以及易于布局和组装的最佳组合,可帮助设计人员在不显着增加所构建系统的尺寸和重量的情况下增加输出功率。图 1 展示了一种双向电源拓扑,该拓扑在8个半桥组中使用16个碳化硅功
力特奥维斯Littelfuse
2022-09-29
849浏览
[技術文章]先进的隔离式封装在大功率电池充电设计中的优势
●● 作者:Littelfuse应用工程全球负责人Martin Schulz 博士和Littelfuse电动汽车基础设施业务发展经理Philippe Di Fulvio为了提高消费者对电动汽车 (EV) 的接受度,设计人员需要提高充电器的功率输出、功率密度和效率,以解决快速充电的挑战,尤其是对于长途驾驶而言。将单个单元组件组合到模块化设计中可提高功率输出,并使充电器制造商实现更小的面积、更高的灵活
力特奥维斯Littelfuse
2022-08-04
857浏览
课程上新|隔离式栅极驱动器基础教学
电子系统需要实施隔离,它的作用是保护人员和设备不受高电压的影响,或者仅仅是消除PCB上不需要的接地回路,能在工厂和工业自动化、医疗设备、通信和消费类产品等各种各样的场景中应用。ADI智库上线《隔离式栅极驱动器基础教程》在线培训课程,将从开关技术、选型、参数、保护特性、应用等多个方面讲解IGBT的基础知识,欢迎大家报名观看~长按识别二维码免费观看课程!功率开关技术的基础知识MOSFET IGBT 到
亚德诺半导体
2022-08-01
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为你详解下一代隔离式Σ-Δ调制器如何改进系统级电流测量
本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍推荐的电路解决方案。隔离调制器广泛用于需要高精度电流测量和电流隔离的电机/逆变器。随着电机/逆变器系统向高集成度和高效率转变,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高开关频率和更低发热量的优势,而开
亚德诺半导体
2022-03-15
1242浏览
意法半导体发布隔离式栅极驱动器,可安全控制碳化硅MOSFET
点击“意法半导体PDSA",关注我们! 中国,2021年3月22日—— STGAP2SiCS 是意法半导体STGAP系列隔离式栅极驱动器的最新产品,可安全地控制碳化硅(SiC) MOSFET,工作电源电压高达1200V。
意法半导体PDSA
2021-03-23
1564浏览
如何设计微控制器控制的隔离式16位输出模块?
点击蓝字进入亚德诺半导体,然后右上角“设为星标”吧~ 无论是在建筑物中还是在生产车间,如今在
亚德诺半导体
2021-02-03
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