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作者经常遇到许多研发工程师寻问功率MOSFET的SOA曲线有关的问题,如有些做电源的研发工程师,电源结构为反激或BUCK降压变换器,他们测量到功率MOSFET的电压和电流波形,然后根据电压、电流波形和工作的脉宽时间,在SOA曲线中描出对应的工作点,来校核工作点是否在SOA曲线的范围内,以此来判断功

功率MOSFET安全工作区SOA:真的安全吗?

以太网(POE)是先进网络的一个组成部分,其有助于节省电力线和插座,并实现高功率传输。POE技术于2003年首次采用,多年来不断升级,以满足网络日益增长的需求。IEEE802.3BT高功率PoE是该系列中最新的一种,旨在支持高功率传输。本文

高功率PoE是什么?有什么用?

上篇文章说了开关的设计流程,那我们在开始设计一个开关电源时,就要考虑要用哪种基本拓扑。每一个拓扑结构都有自己的优点,有的拓扑结构可能成本比较低,但是输出的功率达不到要求,而有的可以输出足够的功率,但成本却偏高,这些都不是最合适的拓扑,我们在设计时常常在同一个场合下,会有好几种拓扑结构

开关电源拓扑结构选择

电流继电器的种类繁多,不同种类的电流继电器具有不同的特点和用途。常见的电流继电器包括普通型电流继电器、稳态型电流继电器、时间型电流继电器、电压型电流继电器和功率型电流继电器等。本文将介绍如何选择合适的电流继电器型号。选择电流继电器型号的重要

工程师如何选购电流继电器?

峰值电流模式控制方式在占空比大于50%的时候,系统容易进入不稳定的工作状态:次谐波震荡,就是功率器件的开关波形发生宽脉冲和窄脉冲交替出现的状态,特别是在电感较小情况下,这种现象更容易发生。次谐波震荡导致输出电压纹波突然增加,系统的动态响应变差。 1、次谐波震荡产生原因 BUCK变换器采用峰值电流模式

峰值电流模式次谐波震荡及斜坡补偿

0、前言锂离子电池包的内部,电芯和输出负载之间要串联功率MOSFET,使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对电芯的充、放电进行管理,如图1所示。在消费电子系统中,如手机电池包,笔记本电脑电池包等,带有控制IC、功率MOSFETFE管以及其他电子元件的电路系统称为电池充放电保护板Protecti

电池充放电管理PCM保护板功率MOSFET应用(1)

上周我们推送一篇高大上的SiC应用文章,许多资深工程师为之振奋,一些年轻工程师表示要加紧学习,快速提高自己的水平。今天我们再回到基本面,学习功率MOSFET一些基础知识。10多年前做研发使用功率MOSFET、查阅产品数据表的时候,看到前面好几个电流的定义:连续漏极电流ID、IDSM、脉冲漏极电流ID

理解功率MOSFET管的电流

功率MOSFET的数据表中,通常列出了包括单脉冲雪崩能量EAS、单脉冲雪崩电流IAS、重复脉冲雪崩能量EAR、重复脉冲雪崩电流IAR等参数,许多电子工程师在设计电源系统的过程中,很少考虑到这些参数与电源系统的应用有什么样的联系,如何在实际的应用中评定这些参数对系统的影响,以及在哪些应用条件下需要考虑

理解功率MOSFET的UIS及雪崩能量:第一篇

当电子工程师在设计PCB布局布线时都会犹豫电线的粗细,电线的尺寸直接影响电路的性能和能耗,在选择电线尺寸时,需要综合考虑电流负载、电线长度、功率损耗及电源的供应能力等,那么电线过细是否会更加耗电?一般来说,电线过细会带来以下问题:1、高电阻

电线过细会不会更加耗电?

在电子系统设计中,大功率电源是不可或缺的组成部分,然而很多工程师在设计大功率电源时会发现,明明都是大功率电源,但散热性能差异却很大,这是为什么呢,下面来看看吧!1、散热原理大功率电源在工作过程中会产生大量的热量,这些热量来自于电源内部的功率

​大功率电源散热性能差异大为什么?