小型传感器节点的驱动电路
发布时间:2020/3/17 23:12:41 访问次数:1252
UPD65943GC-034-7EAGaN Systems的GS-EVB-HB-66508B-ON1评估板。高速子板结合了GaN Systems的两个650 V氮化镓 (GaN) E-HEMT和安森美半导体的NCP51820栅极驱动器,可为现有或新的离线电源转换设计提供高性价比半桥解决方案。
GaN Systems GS-EVB-HB-66508B-ON1评估板的一个NCP51820栅极驱动器、GaN Systems的两个采用高侧/低侧配置的GS66508B增强型硅基GaN功率开关,以及所有必需的驱动电路。NCP51820拥有非常短的匹配传播延迟,先进的电平移位技术以及单独的专用稳压器,可以防止功率开关的门极发生过压情况。两个GS66508B器件都是底部冷却晶体管,可为要求苛刻的高功率应用提供极低的结至外壳热阻。
GS-EVB-HB-66508B-ON1 板能够大幅降低功耗、重量、尺寸和系统成本。这款25 mm × 25 mm 的电路板可以替代现有电源中的高侧/低侧驱动器和MOSFET,非常适合用于AC-DC适配器、数据中心电源、光伏逆变器、储能系统和无桥图腾柱拓扑等应用。
电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。理想变压器遵循以下公式:
V2 = N2/N1*V1
N2:副边的匝数
N1:原边的匝数但实际中变压器总是不理想的,总有一部分磁通不参与能量传递,不传递能量到副边的磁通产生的电感就是漏感,实际变压器的等效如下:等效图中漏感总是绕组串联的。测量绕组的电感量,使用电桥施加一定的频率一定的电压进行测量,测量原理如下:假如在原边施加1V的测量电压,变压器的匝比是2:1,则副边的电压为0.5V,这是变压器原理。

Microchip新推出的系列小型传感器节点开发工具包、物联网工具和解决方案包括:
PIC-IoT WA开发板,用于Wi-Fi连接AWS IoT Core(AWS物联网核心平台): EV54Y39A
AVR-IoT WA开发板,用于Wi-Fi连接AWS IoT Core(AWS物联网核心平台):EV15R70A
基于SAMA5D27和WILC3000 的无线SOM,支持AWS IoT Greengrass: ATSAMA5D27-WLSOM1
PIC-BLE开发板,用于低能耗蓝牙(BLE)连接:DT100112
AVR-BLE开发板,用于低能耗蓝牙(BLE)连接:DT100111
深圳市创芯联盈电子有限公司http://cxly.51dzw.com/
(素材来源:21ic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
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GaN Systems GS-EVB-HB-66508B-ON1评估板的一个NCP51820栅极驱动器、GaN Systems的两个采用高侧/低侧配置的GS66508B增强型硅基GaN功率开关,以及所有必需的驱动电路。NCP51820拥有非常短的匹配传播延迟,先进的电平移位技术以及单独的专用稳压器,可以防止功率开关的门极发生过压情况。两个GS66508B器件都是底部冷却晶体管,可为要求苛刻的高功率应用提供极低的结至外壳热阻。
GS-EVB-HB-66508B-ON1 板能够大幅降低功耗、重量、尺寸和系统成本。这款25 mm × 25 mm 的电路板可以替代现有电源中的高侧/低侧驱动器和MOSFET,非常适合用于AC-DC适配器、数据中心电源、光伏逆变器、储能系统和无桥图腾柱拓扑等应用。
电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。理想变压器遵循以下公式:
V2 = N2/N1*V1
N2:副边的匝数
N1:原边的匝数但实际中变压器总是不理想的,总有一部分磁通不参与能量传递,不传递能量到副边的磁通产生的电感就是漏感,实际变压器的等效如下:等效图中漏感总是绕组串联的。测量绕组的电感量,使用电桥施加一定的频率一定的电压进行测量,测量原理如下:假如在原边施加1V的测量电压,变压器的匝比是2:1,则副边的电压为0.5V,这是变压器原理。

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基于SAMA5D27和WILC3000 的无线SOM,支持AWS IoT Greengrass: ATSAMA5D27-WLSOM1
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