找到 “MOS管” 相关内容 条
  • 全部
  • 默认排序

USB-PD快充需求激增,用Allegro设计这类电源模块,关键要抓住布局、布线、散热和EMC四大核心。以下分步骤拆解设计要点。1. 模块化布局核心器件定位:USB-C接口、PD控制器、同步整流MOS管、电感电容等按功能分区摆放。接口靠近板

Allegro设计USB-PD电源模块攻略

在电子电路里,MOS管是常用元件,可它过热烧坏的情况时有发生,这背后往往藏着几个“元凶”。1、过流MOS管有额定电流参数,当实际电流超过这个值,就像水管里水流过大,会发热。若长时间过流,热量不断积累,温度持续上升,最终导致MOS管过热烧坏。

MOS管过热烧坏,一般是这些原因所致!

MOS管广泛应用于电源管理、信号放大、开关控制等领域。MOS管的“使用寿命”指的是其在正常工作条件下能够持续可靠运行的时间长度。这个寿命并非指某个具体的固定时间,而是一个受多种因素影响且具有统计意义的参数。通常,MOS管的寿命以“平均无故障

一文简谈MOS管的使用寿命

做过电源设计的工程师,估计都遇到过这种糟心事:板子跑着跑着突然重启,一摸芯片烫得吓人;或者MOS管热到可以煎鸡蛋,不加散热片根本不敢用。说起来这背后的问题,很可能就是你的PCB散热设计没做好。很多人觉得散热嘛,不就是铺个大铜皮、加几个过孔的

热设计基础:铜皮和过孔怎么配合散热才有效

1、耦合电感HSC的波形每个开关周期,工作占空比D=0.5,两组开关管Q1、Q3、Q5和Q2、Q4、Q6交替开关工作,相位相差180度,输入电源对其中一个飞跨电容充电向输出负载传输能量,另一个飞跨电容放电实现电荷平衡,开关管工作在零电压ZVS软开关状态,耦合电感HSC变换器工作波形,如图1所示。图1

AI服务器48V转12/6V电源架构:耦合电感HSC变换器功率MOSFET管选型(2)

下图展示了一个咱们常见的简单电路:利用一个NMOS(Q2)来控制PMOS(Q1)的通断,它通常应用于需要对某路电压进行时序控制的场景,例如电源时序管理、背光电压或LCD屏供电的控制。然而,在实际的产品兼容性设计中,我们往往会面临两种输入电压的情况:第一,输入电压VCC为DC12V或DC24V,也就是

请问:这种MOS管电压的兼容设计,有没有风险?

上周帮一个学员看他的48V转12V降压电源,板子打回来调试了半天,效率死活卡在84%。换了个更低Rds(on)的MOS管,加了昂贵的日系电容,折腾了一圈——还是那个数。他跟我说:"师兄,这料都堆上了,怎么还不行?"我让他把板子发过来,看了一

开关电源效率卡在85%上不去?多半是这3个走线细节在作怪

同步整流重载效率碾压二极管,但一到轻载就"翻车"。反向环流损耗让效率曲线陡峭下坠,这道选择题困扰着每个电源工程师。1、问题根源:MOS管太"积极"了二极管天然单向导通,电流到零就停。但同步整流的MOSFET是双向通道,轻载时电感电流反向,M

同步整流轻载效率低,强制CCM还是切二极管模式

如果你经常接触电路设计,可能会发现一个现象:NMOS管的使用频率远高于PMOS。接下来,咱们来看看几种常用NMOS电路的应用场景。用NMOS搭建电平转换电路用NMOS点亮一个灯用NMOS驱动继电器用NMOS控制HDMI差分信号的通断不管是电源开关、电机驱动,还是各类转换器,NMOS总是首选。难道PM

都是MOS管,为什么NMOS比PMOS受欢迎?

每次通电都像开盲盒,一不小心芯片就冒烟。别急着换芯片,先学会安全排查。第一步:断电查短路万用表打到二极管档,测输入端对地阻值。正常应该有几百欧姆以上,如果接近零欧姆,说明某处已经击穿。重点查输入电容、MOS管D-S极、整流桥。找到短路点,换

开关电源一上电就烧芯片,不敢通电?