Power Integrations推出革命性的SCALE-iDriver IC

最新更新时间:2016-05-10来源: 互联网关键字:电流  频率  降低 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国加利福尼亚州圣何塞,2016年5月10日 – 中等电压和高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一系列输出电流介于2.5 A和8 A之间的电气绝缘的单通道门极驱动器IC,8 A是目前业内不采用外部推动级的最大输出电流。SCALE-iDriver™ IC可同时为IGBT和MOSFET提供驱动,也是首款将Power Integrations首创的FluxLink™磁感双向通信技术引入1200 V驱动器应用的产品。FluxLink技术可省去可靠性相对较低的光电器件和相关补偿电路,从而增强系统运行的可靠性,同时降低系统的复杂度。除了采用业界领先的绝缘技术外,新型门极驱动器还集成了中等电压和高压应用中常用的先进的系统安全和保护功能,进一步增强了产品可靠性。创新的eSOP封装具有9.5 mm爬电距离,并且CTI(相比漏电起痕指数)为600,可确保实现更大的工作电压裕量和更高的系统可靠性。
 

 
SCALE-iDriver单通道门极驱动器IC可大幅减少元件数目,进而节省空间和降低BOM成本,同时提高设计灵活性,可直接用于最大110kW的逆变器。通过增加一个简单且低成本的推动级,高效率、省空间、高可靠性逆变器设计的开发速度得以极大提高,并且适用的逆变器功率可达到400 kW (15 A)。该器件符合IEC 60664-1和IEC 61800-5-1标准,工作温度介于-40°C至+125°C,工作频率最高可达250 kHz。此外,它们还具有Power Integrations的高级软关断(ASSD)功能,可在功率半导体发生短路时提供安全的关断保护。ASSD通过监测功率器件的退饱和水平自动触发,无需使用额外的元件。 
 
Power Integrations大功率产品高级市场总监Michael Hornkamp表示:“SCALE-iDriver IC将为门极驱动器设计带来革命性变化。Power Integrations的SCALE™技术已将所有主要门极驱动器功能集成到ASIC中,该技术与精确、高速的FluxLink通信实现了完美结合,与使用光耦或硅隔离电容性耦合器或磁性耦合器相比,新产品的性能和可靠性已提高了一个数量级。双向通信可实现快速、高效和精确的开关,并降低信号抖动。FluxLink具有较宽的绝缘间隙,可靠性十分出色,并且超薄型封装技术允许使用普通的双面PCB,从而缩小尺寸并降低系统成本。”
 
SCALE-iDriver IC适用于工业驱动、电源、UPS、所有尺寸的光伏逆变器、工业暖通空调(HVAC)以及包括商用电动车(EV)在内的电动车充电设施和牵引设备等应用。
关键字:电流  频率  降低 编辑:王凯 引用地址:Power Integrations推出革命性的SCALE-iDriver IC

上一篇:Diodes栅极驱动器可在半桥或全桥配置下开关功率MOSFET与IGBT
下一篇:深度剖析步进电机

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56

电池电量的两种测试方法
  检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过 测量 电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。   第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是 测试 电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。   笔者用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是
[电源管理]
频率响应小信号电路图
增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,如图所示。      图表明,电路的主极点是在输出点,负载电容大,输出电阻非常高,极点的位置在p1=1/(2πRoutCload)。主运放的第二个极点在点①处,电容是①点的寄生电容,Boot-ser的输入电容,M1管的Miller电容CGD,和M2管子的源极输入电容。位置为p2=gM2/(2πC1)。在频率响应中,一阶主极点引起的响应是指数逼近的响应,而其余的极点和零点则会引入非指数的响应,为了不过多地引入超调响应,或者是减慢响应速度,要求Boost
[模拟电子]
<font color='red'>频率</font>响应小信号电路图
Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC
      Maxim推出76V APD (雪崩光电二极管)偏置输出级和电流监测IC DS1842A。器件采用Maxim业内领先的CMOS工艺,集成高压电流源、多个用于APD电流监测的电流镜和一个FET开关,该FET开关配合外部DC-DC控制器使用,可构建DC-DC升压转换器。器件大大缩短了GPON模块的建立时间,并提供性价比极高的小尺寸封装。DS1842A理想用于为PON-OLT和PON-ONT设备提供APD偏置以及监测APD电流。                   DS1842A工作在-40°C至+85°C温度范围,提供带有裸焊盘的微型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。
[电源管理]
Maxim推出76V APD偏置输出级和<font color='red'>电流</font>监测IC
步进电机的速度控制及运动规划
步进电机区别于其他控制用途电机的最大特点是,它可接受数字控制信号(电脉冲信号)并转化成与之相对应的角位移或直线位移,因而本身就是一个完成数字模拟转化的执行元件。 而且它能进行开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量。这样的增量位置控制系统与传统的直流伺服系统相比,其成本明显降低,几乎不必进行系统调整。因此,步进电机广泛应用于数控机床、机器人、遥控、航天等领域,特别是微型计算机和微电子技术的发展,使步进电机获得更为广泛的应用。 步进电机的速度特性 步进电机的转速取决于脉冲频率、转子齿数和拍数。其角速度与脉冲频率成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而在转子齿数和运行拍数一定的情况下,只要控制脉冲频率即可获得
[工业控制]
如何实现频率测量
1. 频率概述 频率是循环或周期事件的重复率。从物理上来讲,在旋转、振动、波等现象中能观察到周期。对模拟或数字波形来说,可以通过信号周期得到频率。周期越小,频率越大,反之亦然。从图1中看到,最上面的一条波形频率最低,最底下的波形频率最高。 图1.从上至下的波形频率依次增大 频率通常以角频率 来表示,单位为弧度/秒;或以 表示,单位为秒-1,也称Hz,还可以用每分钟拍数(BPM)或每分钟旋转数(RPM)来表示频率。角频率 (rad/sec)及 (Hz)之间的关系表达式为: =2 。谈到频率往往还会涉及到相位 ,它描述了波形在初始时刻t0相对于指定参考点的偏移量,单位一般为度或弧度。以正弦波的例子,波形表达式以时
[测试测量]
如何实现<font color='red'>频率</font>测量
有效控制白光LED电流的开关稳压器
数年前,制造商们还将自己白光LED而不是暗淡LED的最大正向额定电流设定为20 mA。今天的白光LED可以提供更高的亮度,因此必须工作在更高的偏置电流下。在接近LED最大额定值的大电流工作情况下仍要保持对LED偏置点的控制,就需要一种新的方法。 偏置LED最简单、最常用的方法是与LED串联一个电阻,以限制 LED的最大电流,但这种方法会直接影响功率效率(功率效率定义为LED 功率与总输入功率之比)。对一个工作在350mA的白光LED而言,其二极管上相应的正向压降约为3.2V。将串联电阻和LED连接到5V电源,工作效率为64%,即从5V电源获得3.2V。功耗会生热,造成在串联电阻的平均功耗为36 mW,正向电流为20 mA,这样大小的
[应用]
苹果降低利润 每台HomePod苹果只挣你133美元
HomPod智能音箱   相关新闻:    苹果第一财季营收883亿美元 iPhone销量下滑 净利同比增12%   新浪数码讯 2月17日上午消息,近日据外媒曝光苹果正在压缩产品利润,其最新推出的HomePod智能音箱利润率仅为38%。   由TechInsights研究发现,HomePod售价为349美元(约合2214元),而硬件成本就已经达到216美元(约合1370元),利润率仅为38%。   具体细分硬件硬件麦克风、高音扬声器、低音扬声器和电源管理芯片等内部组件的价格估计为58美元(约合368元),而较小的组件如用于Siri和其他动画的照明系统则需要60美元(约合380元)。支持扬声器空间探测的A8芯片、Siri功能、
[手机便携]
能改进动圈表头对小电流测量的MOSFET
以前曾经有一个设计实例介绍了用动圈模拟表头测量小于 1A电流的十分有趣和有用的方法(参考文献 1)。这种设计在表头运转的灵敏度和测量范围选择方面有相当好的灵活性,并且简化了分流电阻器的选择工作。虽然该设计使用了一支双极晶体管来驱动电表,但在某些情况下,MOSFET 管会是更好的选择。原始电路中用一个压控电流吸收器来测量双极晶体管的射极电流,而用晶体管的集电极电流驱动模拟表头。双极晶体管的射极和集电极电流(分别是IE和IC)并不相等,原因是射极电流中还包含有基极电流IR。   这些电流之间的关系可以用IE=IC+IB以及IC=IE-IB来表示。基极电流是否会对测量精度造成不利影响要看IB的强度以及共射极电流增益b的大小,因为基极电流
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved