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技术

【科普小贴士】什么是肖特基势垒二极管(SBD)?

<p>肖特基二极管(SBD)是一种采用半导体和金属(比如:钼)结合,而不是采用pn结的器件。一般来说,金属与n型层结合的半导体已经实现了商业化。由于其正向电压小,反向恢复时间短,所以适合于高速开关应用。</p>

<p>对于SBD而言,正向电压(V<sub>F</sub>)和反向泄漏电流之间存在折衷关系。</p>

<p>根据所使用的金属,通常来说反向耐受电压约为20至150V,V<sub>F</sub>约为0.4至0.7V,低于pn结二极管的值。</p>

<p>具有低正向电压和低泄漏电流的新型结构的SBD也已经实现商业化。</p>

碳化硅功率晶体的设计发展及驱动电压限制

<p><em>作者:张家瑞、黄正斌、张哲睿,英飞凌科技应用工程师</em></p>

<p>传统上在高压功率晶体的设计中,采用硅材料的功率晶体要达到低通态电阻,必须采用超级结技术(superjunction),利用电荷补偿的方式使磊晶层(Epitaxial layer)内的垂直电场分布均匀,有效减少磊晶层厚度及其造成的通态电阻。但是采用超级结技术的高压功率晶体,其最大耐压都在1000V以下。如果要能够耐更高的电压,就必须采用碳化硅材料来制造功率晶体。以碳化硅为材料的功率晶体,在碳化硅的高临界电场强度之下,即使相同耐压条件之下,其磊晶层的厚度约为硅材料的1/10,进而其所造成的通态电阻能够有效被降低,达到高耐压低通态电阻的基本要求。&nbsp;</p>

【科普】详解门电路

<p><strong>一、门电路简介</strong></p>

<p>用以实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路称为门电路。常用的门电路在逻辑功能上有与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等几种。</p>

<p><strong>二、门电路性质</strong></p>

<p><strong>门电路输入</strong></p>

什么是DC/DC转换器?

<p>DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。</p>

<p>生成电压低于初始电压的转换器被称为"降压转换器";生成电压高于初始电压的转换器被称为"升压转换器"。</p>

<p><strong>名称说明</strong></p>

<p>DC/DC转换器是指将直流转换为直流的装置的名称。</p>

<p>它常被称为线性稳压器或开关稳压器等,以转换方式的名称命名。</p>

“输入电解”和“输出电解”电容的详细计算

<p><strong>输入侧的电解电容计算</strong></p>

<p>我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中,取大的值。</p>

<p>假如在最低输入电压下,电源的输入功率为Pin,最低输入交流电压有效值为Vinacmin,那么我们一般认为此时整流后的直流电压为Vinmin=1.2×Vinacmin,由于在交流两次充电周期间,对后面变换器的供电都是由电容储能来保证的,那么电压跌落是可以计算出来的:</p>

<p>C×ΔV=I×Δt,</p>

IGBT的电流是如何定义的

<p><em>作者:陈子颖,来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/V1aqiMCGhgUcSsCEEbrptA">英飞凌工业半导体</a></em></p…;

<p>IGBT的电流是器件基本参数之一,显而易见FS450R12KE4就是450A 1200V IGBT模块。这样的理解对于日常工作交流来说是足够了,但对于一位设计工程师是远远不够的,而且业内充满着误解和流言。</p>

IGBT和模块的标准体系解读

<p>作者:陈子颖,来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/zHgrkfgNMDXgug5FtvH87w">英飞凌工业半导体</a></p&gt;

<p>正确理解IGBT和模块的标准体系,对了解产品特性,指导系统设计用足产品特性,符合规范很有帮助,熟悉标准的工程师会在系统设计中更游刃有余。</p>

【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的反向恢复特性

<p>SBD的反向恢复时间(t<sub>rr</sub>)由LC谐振电路根据结电容和外部接线的电感确定。(由于结电容几乎不受温度的影响,所以从室温到高温t<sub>rr</sub>相同。)</p>

【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的金属差异

<p>对于SBD而言,半导体由n型层组成,因此金属充当二极管的阳极。同样地,只有电子是载流子,SBD变成了类似MOSFET的单极元件。</p>

TI全新超级电容充放电一体化降压/升压转换器,可实现更低静态功耗

<p><em>采用TI的全新DC/DC转换器,工程师可将低功耗工业应用中的电池寿命延长多达20%</em></p>

重负载时中开关元件工作相关的注意事项

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<p><strong>关键要点</strong></p>
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【科普小贴士】各种二极管的特性应用

<img alt="二极管" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="68f4d070-8ab5-4db3-8cff-be6d6d7d0c8b" src="/sites/default/files/inline-images/%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1.png" /><img alt="二极管特性应用" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f7b4c382-003e-436e-85fe-032c7c16

消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?

<p>文章来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/xGFtVyE3VWHuNkxMfXY8Xg">&nbsp;得捷电子DigiKey</a…;

<p><strong>什么是电阻电压系数?本文就来回答这个问题。</strong></p>

【干货分享】这些“黑话”只有PCB设计制造内行人才懂!

<p><strong>▍Test Coupon:俗称阻抗条</strong></p>

电路噪声原来是这么回事

<p><strong>电路噪声</strong></p>

<p>对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称。</p>

<p>最初人们把造成收音机这类音响设备所发出噪声的那些电子信号,称为噪声。但是,一些非目的的电子信号对电子线路造成的后果并非都和声音有关,因而,后来人们逐步扩大了噪声概念。</p>

【干货分享】线路板板面起泡是怎么造成的?

<p><strong>线路板板面起泡</strong></p>

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<ul>
<li data-mid="" mpa-is-content="t">其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:</li>
</ul>
</section>