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浪涌电流
功率器件热设计基础(八)——利用瞬态热阻计算二极管浪涌电流
/ 前言 /功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。功率器件热设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。上一篇讲了两种热等效电路模型,Cauer模型和Foster模型,这一篇以二极管的浪涌电流为例,讲清瞬态热阻曲线的应用。浪涌电流二极管
英飞凌工业半导体
2024-12-10
999浏览
国产高性能电流传感器推荐,25kA浪涌电流
导读电流传感器IC的主要作用是测量和监测导体中的电流,提供非侵入式的电流测量方法,确保电气和电子设备的安全高效运行。今天就给大家推荐一款增强隔离耐压、25kA浪涌电流的高性能电流传感器。一、概述一款高性能霍尔效应电流传感器,能够更有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、线性度和温度稳定性好的优点,广泛应用于工业、消费类及通信类设备。内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低
全芯时代
2024-11-11
699浏览
国产高性能电流传感器推荐,25kA浪涌电流
导读电流传感器IC的主要作用是测量和监测导体中的电流,提供非侵入式的电流测量方法,确保电气和电子设备的安全高效运行。今天就给大家推荐一款增强隔离耐压、25kA浪涌电流的高性能电流传感器。一、概述一款高性能霍尔效应电流传感器,能够更有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、线性度和温度稳定性好的优点,广泛应用于工业、消费类及通信类设备。内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低
全芯时代
2024-09-29
489浏览
国产高性能电流传感器推荐,25kA浪涌电流
导读电流传感器IC的主要作用是测量和监测导体中的电流,提供非侵入式的电流测量方法,确保电气和电子设备的安全高效运行。今天就给大家推荐一款增强隔离耐压、25kA浪涌电流的高性能电流传感器。一、概述一款高性能霍尔效应电流传感器,能够更有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、线性度和温度稳定性好的优点,广泛应用于工业、消费类及通信类设备。内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低
全芯时代
2024-08-13
526浏览
抑制启动浪涌电流?我有小妙招
点击上方名片关注了解更多今天给大家分享的是:几种抑制开关电源启动浪涌电流的方法一、SMPS的启动浪涌电流开关电流的浪涌电流是指电源开启瞬间流入供电设备的峰值电流,如下所示,由于充电器的输入滤波电容快速充电,峰值电流远大于稳态输入电流。电源应限制交流开关、整流桥、保险丝和EMI滤波器装置可承受的浪涌水平,反复切换回路,交流输入电压不应损坏电源或者导致保险丝熔断。除此之外,浪涌电流也指因电路异常而导致
硬件笔记本
2024-07-03
854浏览
电源开通瞬间出现浪涌电流仿真测试
凡亿PCB
2023-10-30
648浏览
放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流
点击上方名片关注了解更多一、什么是浪涌电流 浪涌电流是指电源接通瞬间或者电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或者过载电流,浪涌也叫突波。本质上讲,浪涌是发生在仅仅百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。 由于电路本身的非线性有可能高于电源本身的脉冲;或者由于电源或电路中其它部分受到本身或外来尖脉冲干扰以及来源于外部因素,如雷电、ESD,它很可能使电路在浪涌的一瞬间烧坏,如PN结电
硬件笔记本
2022-12-02
1090浏览
NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?
前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。 1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗?2、小功率电源NTC不用考虑热启动吗? 下面给大家说一下我是如何找答案的。 问题背景为了照顾下不是做电源的同学,我先简单介绍下这个NTC是什么,干什么用的,这样大家都能有得看。 NTC是负温度系数的热敏电阻,就是
面包板社区
2022-05-21
1231浏览
NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?
前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。 1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗?2、小功率电源NTC不用考虑热启动吗? 下面给大家说一下我是如何找答案的。 问题背景为了照顾下不是做电源的同学,我先简单介绍下这个NTC是什么,干什么用的,这样大家都能有得看。 NTC是负温度系数的热敏电阻,就是
面包板社区
2022-03-27
1280浏览
NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?
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面包板社区
2021-10-16
1267浏览
NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?
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可靠性杂坛
2021-09-29
945浏览
NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?
来源 | 硬件工程师炼成之路智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注研究方向前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。 1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗?2、小功
云脑智库
2021-09-05
4850浏览
NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?
前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。 1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗?2、小功率电源NTC不用考虑热启动吗? 下面给大家说一下我是如何找答案的。 问题背景为了照顾下不是做电源的同学,我先简单介绍下这个NTC是什么,干什么用的,这样大家都能有得看。&nb
面包板社区
2021-07-25
1097浏览
最透彻的分析!NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?
前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。 1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗?2、小功率电源NTC不用考虑热启动吗? 下面给大家说一下我是如何找答案的。 问题背景为了照顾下不是做电源的同学,我先简单介绍下这个NTC是什么,干什么用的,这样大家都能有得看。&nb
芯片之家
2021-07-20
3385浏览
NTC热敏电阻与浪涌电流,热启动不会失效?
前一段时间我研究了下开关电源,当时有两个问题也是没搞明白。问题是关于NTC热敏电阻与浪涌电流的。 1、为啥小功率电源的NTC不用加继电器,而大功率要加继电器?仅仅是因为降低功耗提高效率吗?2、小功率电源NTC不用考虑热启动吗? 下面给大家说一下我是如何找答案的。 问题背景为了照顾下不是做电源的同学,我先简单介绍下这个NTC是什么,干什么用的,这样大家都能有得看。&nb
硬件工程师炼成之路
2021-07-19
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