
在本文中,我们将调查电动车牵引逆变器采用 SiC 技术的优势。我们将展示在各种负荷条件下逆变器的能效是如何提升的,包括从轻负荷到满负荷。使用较高的运行电压与高效的 1200V SiC FET 可以帮助

内置肖特基二极管的负输出微功率DC/DC转换器LT3483/LT3483A-该器件的静态电流在无负载条件下仅为 40µA,并可在停机模式中进一步减小至 0.1µA。一个限流固定截止时间控制电路可保存工作电流,从而在宽负载电流条件下实现了高效率。一个精确修整的 10µA 反馈电流实现了一个电阻器反馈,并且实际上免除了对输出进行反馈加载的需要。40V 开关使得能够在未使用昂贵变压器的情况下产生高达 -38V 的电压输出。

便携式产品选择模拟开关的注意事项-在便携式产品设计中,模拟开关一直以来都主要是作为音频信号切换器来使用。随着双卡双模手机的普及,模拟开关成了双卡切换必备的选择;最新的数字电视DVB,CMMB等在一定的条件下也需要使用模拟开关。

如何选择汽车电子系统中的功率开关产品-导通电阻有时候也译成通态电阻。在同样的条件下,NMOSFET的导通电阻比PMOSFET要小。这是因为电子的导通速度比空穴快,因而影响到导通电阻。因此,为了追求低导通电阻,在某些高边的驱动应用中,是用充电泵加上NMOSFET来完成PMOSFET作为高边的应用。付出的代价是价格变高,驱动电路也比低边驱动复杂。

RF电路中的VSWR测试和保护设计的解决方案-电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是用于描述电路阻抗失配程度的参数。差的VSWR可能引起RF电路中的许多问题。VSWR引起的最坏情况是RF/微波高功率放大器(HPA)的永久性损坏,这通常被称为VSWR故障。因此,保护HPA防止出现VSWR故障是极为重要的。本文提出了一种解决方案,它使用定向耦合器和高性能RF对数放大器检测VSWR参数,避免VSWR故障,以保护HPA。本文对VSWR检测和保护方案的原型电路进行了设计和测试,采用这个方案,以往在VSWR 》 4:1的条件下就发生故障的HPA,在VSWR 》 15:1的条件下仍能正常工作。

高速8位A/D转换器TLC5540的原理、性能特点和应用分析-它的最高转换速率可达每秒40兆字节。TLC5540采用了一种改进的半闪结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持低功耗。在推荐工作条件下,其功耗仅为75mW。由于TLC5540具有高达75MHz的模拟输入带宽以及内置的采样保持电路,因此非常适合在欠采样的情况下应用。另外,TLC5540内部还配备有标准的分压电阻,可以从+5V的电源获得2V满刻度的参考电压,并且可保证温度的稳定性。 TLC5540可广泛应用于数字电视、医学图象、视频会议、CCD扫描仪、高速数据变换及QAM调制器等应用方面。