开关电源转换器高性能碳化硅(SiC)功率半导体器件

最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:开关电源  转换器  碳化硅(SiC) 手机看文章 扫描二维码
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 进入21世纪,开关电源技术将会有更大的发展,这需要我国电力电子、电源、通信、器件、材料等工业和学术各界努力协作,沿着下述方向,开发与开关电源相关的产品和技术。

  碳化硅SiC是功率半导体器件晶片的理想材料,其优点是禁带宽,工作温度高(可达600℃)、热稳定性好、通态电阻小、导热性能好、漏电流极小、DNI结耐压高等,有利于制造出耐高温的高频大功率的半导体开关器件,如SiC功率MOSFET和SiC IGBT等。

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开关电源与稳压电源的区别
电源有分开关电源与稳压电源,这两种电源是有区别的,但也存在着相似之处。   开关电源是近代普遍推广的稳压电源,具有效率高、电压范围宽,输出电压稳定等特点,现在应用比较广。   比如现在电脑的ATX电源、笔记本电脑电源适配器、打印机电源、手机充电器等等。稳压电源是在负载功率变化时,输出电压仍然保持固定的电压值。开关电源也是稳压电源,但稳压电源不能直接称为开关电源。   稳压电源是使用电子电路输出电压达到稳定目的的电源,有串联型稳压电源、并联型稳压电源、开关稳压电源。   普通的串联稳压电源都安装电源变压器,具有输出电压稳定、波纹小等优点,但是电压范围小,效率低。   并联稳压电源输出电压特别稳定,但是负载能力很差,只在仪表内部做基准
[电源管理]
开关电源工作模式解析
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平面变压器在开关电源中的技术分析
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。 因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的高
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D/A转换器设计原则
合理地选择D/A转换芯片及相关的外围电路,需要掌握各类集成电路的性能指标及引脚功能,以及与D/A转换模板连接的CPU或计算机 总线 的功能、接口及其特点。软硬件设计相结合。   此外还需注意:   (1)安全可靠:尽量选用性能好的元器件,并采用光电隔离技术;   (2)性能与经济的统一:一个好的设计不仅体现在性能上应达到预定的指标,还必须考虑设计的经济性,在选择集成电路芯片时,应综合考虑速度、精度、工作环境和经济性等因素。   (3)通用性:从通用性出发,在设计D/A转换器模板时应考虑以下三个方面:符合总线标准、用户可以任意选择口地址和输入方式。   D/A转换模板的设
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高速模数转换器输入阻抗测量
在通信领域,随着中频(IF)频率越来越高,了解输入阻抗如何随频率而变化变得日益重要。本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。本文还介绍了正确使用网络分析仪的过程,并且提供了一个数学模型,其计算结果与实际测量结果非常接近。 利用高速ADC进行设计时,常常要考虑这样的问题: ADC的模拟输入阻抗与频率有何关系? 数据手册只给出对应一个频点的阻抗。如果要处理100 MHz以上的IF,那输入阻抗是多少?输入阻抗是随频率变化还是保持不变? 考虑在信号链中使用任何新器件时,输入/输出阻抗通常是让所需的信号链各模块
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eGaN FET与硅器件比拼之低功率无线电源转换器
引言   无线电源传送应用在通用产品如手机充电器日渐受欢迎。 大部分的无线电源解决方案专注于与工作频率约在200 KHz的感应线圈解决方案的紧密式耦合,以及E、F、S类放大器的转换器拓扑。可是近来市场要求器件工作在受限及未经许可使用的、更低的ISM频带(6.78 MHz),这是传统MOSFET技术已接近其性能限制的工作频率。增强型氮化镓场效应晶体管可作为MOSFET的替代器件,因为它具足够快速的开关性能,为无线电源应用的理想器件。本章主要讨论对使用感应线圈及宜普公司的氮化镓场效应晶体管的无线电源系统进行实验性评估,该系统使用半桥拓扑及工作在6.78 MHz频率下,适用于为多个负载功率为5W并使用USB接口的充电器而设。此外,我们将
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开关电源无模型控制的研究
1.引言 随着 电力 电子 技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的 电源 。 开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出 电压 的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和 MOSFET 构成。开关电源控制部分绝大多数是按照模拟信号来设计和工作的,缺点是抗干扰能力很差。由于计算机控制技术突飞猛进地发展,数字信号的处理和控制显示出了明显的优势:便于计算机处理和控制,设计的灵活性大大提高,软件调试方便等,出现了PID控制。 它使开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可
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A/D转换器ADS8320的原理与应用
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