驱动芯片输入和输出端地弹电压和振荡尖峰电压
发布时间:2021/6/30 23:19:47 访问次数:527
AC/DC开关电源系统为例,PFC部分采用无桥升压拓扑,可选用一颗NSD1025同时驱动两路开关MOSFET,LLC的原边可用一颗半桥隔离驱动芯片NSi6602同时驱动上下桥臂MOSFET,副边用一颗NSD1025驱动全波同步整流MOSFET。
选用高速高可靠性的驱动IC,可以帮助电源系统提升效率和功率密度。
由于开关电源经常需要硬开关驱动大功率负载,在硬开关以及布局限制的情况下,功率MOSFET往往会对驱动芯片的输入和输出端形成较大的地弹电压和振荡尖峰电压。
多核并行计算使现代计算机能够提供突破性的性能。i7090 测试系统为印刷电路板(PCBA)的制造测试和编程带来了类似能力。
i7090 采用了创新的模块化体系结构,外形纤小却能提供突破性的测试速度进而提升吞吐量。
它拥有出色的工业 4.0 自动化测试和分析功能,性能十分优异,而且还可以进一步优化,因而能够轻松应对广泛的大规模 PCBA 制造挑战。
(素材来源:ttic和eccn.如涉版权请联系删除。特别感谢)
AC/DC开关电源系统为例,PFC部分采用无桥升压拓扑,可选用一颗NSD1025同时驱动两路开关MOSFET,LLC的原边可用一颗半桥隔离驱动芯片NSi6602同时驱动上下桥臂MOSFET,副边用一颗NSD1025驱动全波同步整流MOSFET。
选用高速高可靠性的驱动IC,可以帮助电源系统提升效率和功率密度。
由于开关电源经常需要硬开关驱动大功率负载,在硬开关以及布局限制的情况下,功率MOSFET往往会对驱动芯片的输入和输出端形成较大的地弹电压和振荡尖峰电压。
多核并行计算使现代计算机能够提供突破性的性能。i7090 测试系统为印刷电路板(PCBA)的制造测试和编程带来了类似能力。
i7090 采用了创新的模块化体系结构,外形纤小却能提供突破性的测试速度进而提升吞吐量。
它拥有出色的工业 4.0 自动化测试和分析功能,性能十分优异,而且还可以进一步优化,因而能够轻松应对广泛的大规模 PCBA 制造挑战。
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