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驱动器
低侧栅极驱动器中MOSFET的设计技巧
在照明.功率转换和电机控制等负载应用中电压不稳很常见.这主要是低侧栅极驱动器的MOSFET在作祟.栅极驱动器能设计为可提供能高效驱动所需的高峰值电流.那么如何降低不稳定因素呢?首先要了解驱动它们所需...
电源硬件技术
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MOSFET
驱动器
栅极驱动器
发布时间:2021-11-22
DRV8402是双全桥PWM电机驱动器
特征•高效率功率级(高达96%).具有低RDS(on)MOSFET(TJ=25°C时为80 mΩ)•工作电源电压高达50 V(最大65 V绝对值)•每个装置10 A连续输出电流和24 A峰值电流•PWM工作频率高达500 kHz•集成自保护电路•可编程循环限...
技术百科
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驱动器
电机驱动
电机驱动器
全桥
发布时间:2021-11-19
HVLED805型 带主感测的离线LED驱动器
特征800V.雪崩坚固的内部电源MOSFET恒定LED输出电流的5%精度有主控制不需要光耦准谐振(QR)零电压开关(ZVS)操作内部高压启动电路打开或短LED管柱管理自动自供电源输入电压前馈独立cc法规应用交流-直流led驱动器...
技术百科
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驱动器
开关稳压器
发布时间:2021-11-17
DRV8821双步进电机控制器和驱动器
特征•双脉冲宽度调制微步进电机驱动器–内置微步索引器–每个绕组的电流不超过1.5 A–三位绕组电流控制允许多达八个电流水平–低MOSFET导通电阻–可选的慢衰减或混合衰减模式•8-V至32-V工作电源电压范围•用于闸门驱动的内...
技术百科
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控制器
驱动器
电机控制
步进电机
电机控制器
步进
步进电机控制
发布时间:2021-11-16
DRV8829是5-A 45-V单H桥电机驱动器
特征•单H桥PWM电机驱动器–单刷直流电机驱动器–1/2双极步进电机驱动器•5-A峰值或3.5-A rms输出电流•6.5-45-V工作电源电压范围•简单的PH/EN控制界面•多种衰变模式–混合衰变–缓慢衰变–快速衰减•低电流睡眠模式(10μA)•...
技术百科
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驱动器
电机驱动
电机驱动器
发布时间:2021-11-15
高速低端MOSFET驱动器FAN3XXX系列产品的特点与典型应用电路分析
高速低端MOSFET驱动器FAN3XXX系列产品的特点与典型应用电路分析-FAN3XXX系列是飞兆公司(FAIRCHILD)2007年10月推出的新产品.是一种高速低端MOSFET驱动器系列.该系列各种驱动器与PWM控制器及功率MOSFET组合可设计出各种高频.大功率开关电源.根据驱动器的通道数.输出电流大小.有不同的封装及型号.可满足各种开关电源的大小结构及不同输出功率的需要.如表1所示....
模拟电子
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MOSFET
驱动器
功率
发布时间:2021-11-15
视频系统设计中的配置方式判断和交流耦合分析
视频系统设计中的配置方式判断和交流耦合分析-目前.在视频系统(机顶盒.PVR.TV等)的设计中采用集成式视频滤波器/驱动器有多种耦合与钳位配置方式.例如输入交流或直流耦合.输出交流或直流耦合.各种输入箝位和偏压配置等.对于这些配置方式.设计者首先需要判断几个方面的问题....
模拟电子
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滤波器
驱动器
耦合
发布时间:2021-11-15
同步降压型DC/DC转换器LT3743的性能特点及应用范围
同步降压型DC/DC转换器LT3743的性能特点及应用范围-Linear推出的同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743.该器件用来提供恒定电流.以驱动大电流 LED.该器件的 5.5V 至 36V 输入电压范围使其非常适用于多种应用.包括工业.DLP 投影和建筑照明....
模拟电子
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LED
驱动器
转换器
发布时间:2021-10-22
Linear DC/DC转换器LT3492的优势特点和适用范围
Linear DC/DC转换器LT3492的优势.特点和适用范围-凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492.该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计.LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED.从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED....
模拟电子
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LED
驱动器
转换器
发布时间:2021-10-21
基于高亮度LED升压转换器的开路保护设计
引言驱动高亮度LED的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改.以驱动恒定电流通过负载.但是.这种实施方法存在一个严重问题.因为LED串中出现的开路故障会移除负载电流的通路.由于来自转换器(此时在无反馈情况下...
通用照明
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LED
驱动器
升压转换器
发布时间:2021-09-15
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第二十六届高交会:是时候放出些元宇宙"大招"了
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