一文了解被动<span style='color:red'>元件</span>和主动<span style='color:red'>元件</span>的关系
  在电子电路设计与分析中,被动元件和主动元件是两类最基础、最重要的组成部分。它们共同构建了各种复杂的电子系统,每一类元件都有其特定的功能和特点。  01被动元件的定义、特点与作用  被动元件是指在电路中不能主动提供能量的元件,它们主要负责储存、耗散或传递能量。常见的被动元件包括电阻、电容、电感和变压器。  不需要电源:被动元件本身不需要外加能量即可工作。  功能:限制电流、调节电压、滤波、储存能量等。  作用示例:  电阻:限制电流,分压。  电容:储存电荷,用于滤波、耦合。  电感:储存磁能,用于滤波、振荡。  被动元件在电路中表现出稳健、简单、可靠的特性,但不能放大信号。  02主动元件的定义、特点与作用  主动元件是指可以控制电流或电压,能够主动放大信号或提供能量的元件。这些元件需要外加电源以实现其工作功能。常见的主动元件包括晶体管、二极管、集成电路等。  需要电源:主动元件在工作时依赖外部电源。  功能:放大信号、开关、调节控制。  作用示例:  晶体管:放大器、开关。  二极管:整流、电流单向导通。  集成电路:实现复杂信号处理。  主动元件在信号增强和控制方面具有不可替代的作用,是现代电子设备的核心。  03被动元件与主动元件的关系  虽然被动和主动元件在定义和功能上看似对立,但它们在实际电路中紧密配合、相辅相成,形成完整的电子系统。  合作关系:主动元件通常需要被动元件作为配合,如晶体管的偏置电阻、电容的滤波作用。  依赖关系:主动元件依赖被动元件调整电路参数,被动元件提供稳定的工作环境。  集成应用:现代电路设计中,主动元件借助被动元件实现信号处理、放大、滤波等复杂功能。  04被动元件与主动元件的区别  被动元件和主动元件虽然在功能和工作原理上有所不同,但它们在电子电路中相互依存、密不可分。理解它们的关系与区别,能够帮助工程技术人员设计更高效、更稳定的电子系统,也有助于学习电子技术的基础知识。二者共同推动了现代电子技术的发展,为信息时代提供了坚实的技术基础。
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发布时间:2025-06-20 13:57 阅读量:157 继续阅读>>
15V超低电容高浪涌ESD<span style='color:red'>元件</span>——雷卯ULC1542CH完全替代ESD63091CN
  上海雷卯电子推出全新静电保护器件 ULC1542CH,这是一款小封装的(DFN1006))专为 15V信号线设计的静电保护方案。凭借14A的峰值脉冲电流(IPP)能力,ULC1542CH 具备优异的浪涌防护性能。0.6PF 低结电容,可以保障信号传输的完整性,能够有效抵御静电放电冲击,为高速数据传输线路提供可靠保护,  ULC1542CH核心参数与 ESD63091CN 完全匹配,支持 pin-to-pin 无缝替代。无需修改电路设计即可直接替换,为工程师提供了更灵活、高效的选型方案。  ESD63091CN与雷卯ULC1542CH参数表对比如下:  判断ESD二极管是否可以替代建议关注这几点:  1. VRWM 是否接近  2. 封装是否一样  3. 抗静电能力是否接近;  4. VBR 是否接近;  5. IPP 是否接近 ;  6. CJ 是否接近。  以上参数对比ULC1542CH完全可以替代ESD63091CN。  应用  1. 消费电子领域,无论是手机、平板的高速数据接口,还是智能穿戴设备的精密传感器线路。  2. 工业控制场景下,面对复杂电磁环境中频繁出现的静电威胁,它能为 PLC 控制线路、工业以太网接口等提供可靠防护。  3. 在汽车电子方面,从车载娱乐系统的数据线到车身电子控制单元的信号传输线,该器件都能助力设备稳定运行  总之,该器件适用于消费电子、工业控制等多种场景,在保持高性能的同时兼具成本优势,为工程师提供了更具灵活性的选型方案。
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发布时间:2025-06-06 11:08 阅读量:427 继续阅读>>
PCB<span style='color:red'>元件</span>焊接基本要点
  PCB元件焊接要点,你了解几点?       焊接前:  1、工作台:必须整洁、干净、防静电,应采用防静电工/器具,戴好防静电手腕带。  2、工具:应有锡线座、元件盒、焊枪、焊台、镊子、剪钳等焊接工具和防护工具。  3、电路板:检查PCB板线路,有无短路、断路等。  4、物料:请确认好是正确的元件,元件有无极性要求,焊盘和元件脚有无氧化,若有则焊接前要要细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。  焊接中:  1、安全、科学使用电烙铁,烙铁要接地,以防焊接时由于漏电而击穿元件,推荐使用白光可调电烙铁,有铅焊接时温度在350°C左右,无铅焊接时380°C左右。若烙铁头存在氧化层,需在高温海绵上擦拭干净。烙铁使用前要上锡:烙铁烧热到刚能融化焊锡时涂上助焊剂,再将焊锡均匀涂在烙铁头上。不使用时关闭烙铁电源。  2、元件焊接顺序:以先焊接好的元件不影响后面元件的焊接为原则,一般先焊接体积较小的电阻电容等元件,后焊接体积较大的元件,接插件最后焊接。  3、元件在板上的放置:应整齐、居中、贴板面放置,注意元件极性。  4、焊接操作姿势:烙铁到鼻子的距离在20~30cm为宜。  5、焊接时要求:应保证所有元件不移动位置。焊接头不可施加压力,先用焊锡接触焊点,再用烙铁头沿45°方向融化焊锡,待焊锡融化并浸没元件引脚后沿着引脚轻轻上提,焊接用时大约2~3秒。焊锡未完全凝固前不要晃动元件,以免造成虚焊。适当使用助焊剂。  6、焊接时间不可过长,也要尽量避免重复焊接,以免损坏元件。  焊接后:  1、检查有无漏焊、错焊(极性焊反)、短路、虚焊等现象。  2、检查焊点是否有适当的焊料,焊点应成圆锥形、整体饱满、光滑均匀、无针孔、有光泽,不应有毛刺、间隙及裂纹,焊点表面要清洁无松香渍。焊锡应包围引脚且不应过多。如果有引线,引脚,其露出引脚长度在1-2mm之间。  3、焊接后的废料应清理干净,及时丢到垃圾桶里。  4、焊接工具使用完要放回原位。  5、要正确使用洗板水清理PCB板上的残留物如锡渣、锡碎、元件脚等。应做好保护措施,因洗板水具有挥发性、可燃性。用剩的应装好、摆放好,不要浪费。  6、通电检测:先用万用表电阻档测量电源输入端有无短路现象,如有,应在加电前排除。再根据原理图对进行电路检查。  7、通电完成后必须按清单装配好IC,再调试。完成后用静电袋包装好PCB,不能随意摆放。  贴装元件焊接规范:  1、用镊子小心将贴片元件放到PCB板上,使其与焊盘对齐,并摆放在正中央,元件方向正确。  2、焊接前先在焊盘上涂助焊剂,并用烙铁处理一下以免镀锡不良或被氧化,元件无需处理。  3、焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。  4、使用烙铁拖焊时,烙铁只能轻轻在引脚上滑过,否则就要碰弯贴片元件的引脚。  5、焊完所有的引脚后要检查焊点质量:焊点应光滑、饱满、发亮,不要虚焊、漏焊。
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发布时间:2025-04-18 17:32 阅读量:507 继续阅读>>
ARK方舟微:可靠易用的高压稳压<span style='color:red'>元件</span>:DMZ(X)1315E /DMZ(X)1315EL
  01产品简介  DMZ(X)1315E /DMZ(X)1315EL是ARK(方舟微)利用特有的UltraVt®专利技术开发的一款具有超高阈值电压的耗尽型功率MOSFET。该系列产品相对于DMZ(X)1015E产品,具有更高的击穿电压,其漏-源击穿电压(BVDSX)超过130V,且具有ESD防护设计,可在-55℃至150℃的温度范围内稳定工作。  DMZ(X)1315E /DMZ(X)1315EL可直接作为高压稳压器使用,利用其(超高)亚阈值特性,可直接将输入的高电压转换为稳定的低电压,给PWM IC等负载供电。  DMZ(X)1315E /DMZ(X)1315EL专为满足IC在宽范围电压输入场景下的供电需求而设计,其简单易用的稳压特性,非常适合用于QC 2.0/3.0/4.0快充、USB Type-C PD快充、USB Type-C直充、具有宽输出电压范围的电源适配器等多种电源系统中,可有效简化PWM IC供电方案,提高电源系统的稳定性。  02产品特性  ★ 产品类型:N沟道(超高阈值)耗尽型MOSFET。  ★ 阈值电压:  DMZ(X)1315E:-27V|VGS(OFF)| >17V@ID=8μA);-11.5V>VGS(OFF)@ID=5mA(数值上:11.5V<|VGS(OFF)|@ID=5mA)。  DMZ(X)1315EL:-20V|VGS(OFF)| >13V@ID=8μA);-10.5V>VGS(OFF)@ID=5mA(数值上:10.5V<|VGS(OFF)|@ID=5mA)。  ★ 高耐压:允许输入电压高达130V。  ★ ESD能力:具有ESD防护能力。  ★ 功能特点:具有可靠易用的稳压特性。  03应用领域  ■ QC2.0/3.0/4.0快充系统  ■ USB Type-C PD 电源系统  ■ USB Type-C 直充系统  ■ 宽输出电压范围电源适配器  ■ 直流接触器
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发布时间:2025-04-18 16:48 阅读量:344 继续阅读>>
村田新品 | 高速差分接口用小型化车载静噪<span style='color:red'>元件</span>
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发布时间:2025-01-15 14:12 阅读量:666 继续阅读>>
提升储能系统逆变器效率的关键<span style='color:red'>元件</span>——永铭电容器
  逆变器在储能行业中的重要应用  储能行业是现代能源系统中不可或缺的一部分,逆变器在现代储能系统中的作用是多方面的,包括能量转换、控制与通信、隔离保护、功率控制、双向充放电、智能控制、多重保护以及兼容性强等,这使得逆变器成为储能系统不可或缺的核心组件之一。  储能逆变器通常由输入端、输出端和控制系统组成。电容器在逆变器中起到包括稳压与滤波、储能与释能、提高功率因数、保护以及平滑直流脉动等作用,这些作用共同保证了逆变器的稳定运行和高效性能。对于储能系统而言,可以提高系统的整体效率和稳定性。  永铭电容在逆变器中的优势  高容量密度:  在微逆的输入端,需要接收太阳能电池板、风力发电机等可再生能源装置产生的电能,这些电荷需要在短时间内由逆变器进行转换,负载电流会瞬间增大。永铭电容高容量密度的特性,在同体积的情况下可以承载更多的电荷,吸收部分电能,帮助逆变器平滑电压,稳定电流提高转换效率,实现直流到交流的转换,将电流输送到电网等需求端。  耐大纹波电流:  逆变器在工作时,当逆变器没有进行功率因数校正,其输出端产生的电流可能会含有大量的谐波成分,输出滤波电容能够有效地减少谐波含量,满足负载对高质量交流电的需求,从而使逆变器符合电网接入的相关标准,减少对电网的负面影响。  此外,在逆变器的直流输入侧,滤波电容可以进一步滤除输入直流电源中的杂波和干扰。确保输入的直流电更加纯净,减少干扰信号对逆变电路后续部分的影响。  高耐压优势:  由于光照强度的变化,光伏输出的电压不稳定,逆变器中的功率半导体器件也会在开关过程中产生电压尖峰和电流尖峰。缓冲电容可以吸收这些尖峰,保护功率器件,让电压和电流的变化过程更加平缓,这样可以减少开关过程中的能量损耗,提高逆变器的效率。避免功率器件受到过高的电压或电流冲击。  永铭电容选型推荐  PART01光伏逆变器基板自立型铝电解电容:  低ESR、耐大纹波、小体积  PART02微逆  液态引线型铝电解电容:  容量足、特性一致性好,低阻抗、耐大纹波、高压电、小体积、低温升,长寿命。  超级电容:  耐宽温,高温高湿、低内阻、长寿命  液态贴片型铝电解电容:  小型化、大容量、耐大纹波、长寿命  PART03便携储能  液态引线型铝电解电容:  容量足、特性一致性好,低阻抗、耐大纹波、高压电、小体积、低温升,长寿命。  总结  永铭电容通过耐高压,高容量密度,低ESR和耐纹波电流能力强等特点赋能逆变器提高能量转换效率,调节电压电流频率,增强系统稳定性,帮助储能系统减少能量损失,提高能源存储与利用效率。
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发布时间:2024-12-10 11:05 阅读量:594 继续阅读>>
常见的有源电路<span style='color:red'>元件</span>是哪些
  有源电路元件是指能够增加电路信号能量或功率的器件。它们通常需要外部能源供给来实现信号放大、调节和处理等功能。本文将介绍一些常见的有源电路元件,包括晶体管、集成电路、操作放大器等,并探讨它们的特点、工作原理和应用领域。  1. 晶体管  晶体管是最常见的有源电路元件之一,它具有放大、开关和稳定电压的功能。主要有三种类型:双极型晶体管(BJT)、场效应晶体管(FET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)。晶体管的特点包括:  典型功能:放大信号、开关电路和作为放大器的基本构建模块。  工作原理:通过控制输入端(基极或栅极)的电压,调节输出端(集电极或漏极)的电流。  应用领域:在放大器、振荡器、逻辑电路、功率放大器等电路中广泛使用。  2. 集成电路(IC)  集成电路是将多个电子元器件整合在单个芯片内的器件。它们可以分为数字集成电路和模拟集成电路两种类型。集成电路的特点包括:  高度集成:在一个芯片上集成了多个功能模块,减少系统复杂度和空间占用。  低功耗:多功能整合在一起,可实现更高的性能和更低的功耗。  应用领域:广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品等领域。  3. 操作放大器(Op-Amp)  操作放大器是一种有源电路元件,用于放大电压信号并执行各种数学运算。操作放大器通常由多个晶体管和被动元件组成。其特点包括:  高增益:具有高放大倍数,可将微弱信号放大到较大幅度。  稳定性:通常具有高共模抑制比和温度稳定性。  应用领域:在滤波器、放大器、振荡器、比较器等电路中广泛使用。  4. 数字信号处理器(DSP)  数字信号处理器是专门用于数字信号处理的集成电路。它具有高速运算、灵活性强、功耗低等特点。数字信号处理器的特点包括:  高速运算:可以实现高速和复杂的数字信号处理算法。  灵活性:可编程性强,适用于各种信号处理应用。  应用领域:在音频处理、视频编解码、通信系统等领域得到广泛应用。  有源电路元件在电子学领域中能够增强电路信号、控制电流和实现各种功能。本文介绍了一些常见的有源电路元件,包括晶体管、集成电路、操作放大器和数字信号处理器等。这些元件在电子设备、通信系统、工业控制以及各种科学研究领域中发挥着关键作用。
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发布时间:2024-12-04 09:32 阅读量:729 继续阅读>>
干货!开关电源中各<span style='color:red'>元件</span>拆解分析
  开关电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称开关电源、开关变换器,是一种高频功率变换装置,是电源的一种。其功能是通过不同形式的架构,将某一电平的电压转换为用户所需的电压或电流。普通电源的作用是将输入的交流市电( AC110V /220V) 通过隔离开关降压电路转换成硬件所需的几种低压 直流电源:3.3V、5V、12V、-12V,并提供具有 5V 待机 (5VSB) 关闭功能的计算机 处于待机状态。因此,该电源同时配备了高压和大功率元件。  电源转换过程为 交流 输入→ EMI 滤波电路→整流电路→功率因数校正电路(有源或无源PFC)→功率级初级侧(高压侧)开关电路转换成脉冲电流→主变压器→功率级次级侧(低压侧)整流电路→电压调整电路(如磁放大电路或DC-DC 转换电路)→滤波器(平滑输出纹波,由电感和电容组成)电路→监控输出的电源管理电路。  下面介绍交流输入端EMI滤波电路的常用元件 。  交流输入插座此处首次检查外部交流电源输入。首先,在交流输入端 加装 二阶 EMI ,以阻挡来自电源线的干扰,防止电源工作时产生的开关噪声通过电源线传播并干扰其他用电设备。(EMI) (电磁干扰) (EMI) (电磁干扰) ( 滤波器(滤波器)的低通滤波目的是将交流电中包含的高频噪声旁路或引导至地线,只允许波形大约60Hz才能通过。  上图中间是一个集成 EMI 滤波器电源插座,滤波器电路完全包含在一个铁盒内,可以更有效地防止噪声泄漏。由于没有金属外壳,深埋式内置EMI滤波器的电源 会泄漏一些噪声,因此左侧插座上仅添加Cx和Cy电容(稍后介绍)。EMI 滤波器电路经常在主电路板上实现。如果 主电路板上的EMI电路区域是空的, 则该区域的元件已被移除。由于目前12cm风扇的电源内部面积不足以容纳集成 EMI 滤波器,因此大部分采用照片左右两侧的方案。  X电容(Cx,又称跨线滤波电容)该EMI滤波器电路的目标 是通过在火线 (L) 和中性线 (N) 之间桥接电容器来降低电源线的低正常噪声。  外观呈方形,如图所示,上面写有字母X或X2。  Y电容(Cy,又称线路旁路电容)为了最大限度地降低高常模和共模噪声,Y 电容器连接在浮动地 (FG) 和火线 (L)/零线 (N) 之间。  电脑 电源中的FG点 与图中的金属外壳、地线(E)、输出端0V/GND相连,所以当地线不接时,会通过两个串联连接——连接的电线。当人体接触Cy电容时,它会分压输入电源一半的电位差(Vin/2),可能会感应出电感。  共模扼流线圈(交联电感)  为了消除电源线的低通共模和射频噪声,共模扼流线圈与滤波器电路中的火线(L)和零线(N)串联。一些电源的输入线采用环绕磁芯的设计,可以将其视为基本的共模扼流圈。它有环形和方形的形状,类似于变压器,并且可以看到一些裸露的线圈。  L/N线和地线E之间的噪声被称为共态噪声,而L和N线之间的噪声被称为常态噪声。EMI滤波器的根本目的 是消除和阻挡这两类噪声。EMI滤波电路之后是瞬态保护电路和整流电路 ,常用元件 如下。  保险丝当流过保险丝的电流超过额定限值时,保险丝将熔断,保护与后端电路的连接。电源中使用的保险丝通常是快断型,但最好是防爆型。该保险丝与标准保险丝的主要区别在于,外管是米色陶瓷管,内含防火材料,可防止熔断时产生火花。  照片顶部的固定式(两端直接套上线座并焊接到电路板上)和图片中间的可拆卸式都是安装在电路板上的(用金属夹固定)。热熔断器是下面的方形 元件 。此保险丝连接在功率 元件的大功率水泥电阻或散热器上。主要用于防超温,防止 因过热而导致元件 损坏或故障。该保险丝还可与电流保险丝配合使用,提供针对电流和温度的双重保护。  负温度系数电阻(NTC)电源接通时,电源高压端的电解电容处于无电状态。充电过程中会出现过大的电流浪涌和线路压降,可能导致桥式整流器和其他组件超过其额定电流并烧毁。当 NTC 与L或N线串联时,其内阻可以在充电时限制电流,而负温度系数意味着其阻值随着温度升高而减小,因此当电流流过本体时,电阻减小。为了减少不必要的功耗,电阻值会随着温度升高而逐渐减小。  大部分成分是黑色和深绿色的球状饼状成分。然而,当电源在预热状态下启动时,其保护作用被忽略,即使阻抗可以随温度降低,仍然消耗少量的功率。因此,当今大多数高效电源都采用了更复杂的瞬时保护电路。  金氧压敏电阻(MOV)  在保险丝的背面,压敏电阻连接在火线和地线之间。当两端电压差小于其额定电压值时,本体呈现高阻抗;当电压差超过其额定电压值时,本体电阻迅速下降。估计LN和前端保险丝之间存在短路,由于短路产生的电流,前端保险丝将熔断以保护后端电路。当主体承受过大的电力时,它偶尔会自毁,以提醒用户设备出现问题。  它常见于电源的 交流 输入端。当输入交流过压时,保险丝能及时熔断 ,防止内部器件损坏。其颜色和外观与Cy电容非常相似,但元件上的文字和型号可以区分。  桥式整流器内部桥式整流器中有四个二极管交替连接。它的工作是对输入交流电进行全波整流, 供后端的开关电路使用。  其外观和尺寸将根据组件的额定电压和电流而变化。有些电源会将其安装在散热器上,以帮助散热并确保长期稳定性。整流后进入功率级原边开关电路。本节的元件定义了电源各通道的最大输出能力,是一个关键元件。  开关晶体管它根据控制信号导通和关断,决定电流是否流过,作为开关电路中的非接触式快速电子开关,在有源功率因数校正电路和功率级原边电路中起着至关重要的作用。  电源中的传统N MOSFET(N型金属氧化物半导体 场效应晶体管)如图上半部分所示,而NPN BJT如图下半部分所示(NPN型双结晶体管)。根据开关元件的电路组成,可以产生不同的功率级拓扑,例如双晶正激型、半桥型、全桥型、推挽型等。开关也用于要求高效率的电源。同步整流电路和DC-DC 降压电路均采用晶振。  变压器由于采用变压器分离高低压,利用磁能进行能量交换,故称为隔离开关降压电源。不仅可以避免高低压电路发生故障时的漏电危险,还可以轻松产生多种电压输出。由于工作频率高,变压器的体积比标准 交流变压器小。  由于变压器是电力传输通路之一,目前的大输出电源均采用多变压器设计,以防止单个变压器饱和而限制功率输出。辅助电源电路和用于信号传输的脉冲变压器显示在镜头的顶部,而主电源变压器和环形次级侧调节变压器显示在底部。  采用变压器作为隔离边界时,副边的输出电压远低于原边,但仍需经过整流、调整、滤波、平滑等电路后才变为原边。计算机部件所需的各种电压的直流电压 。  二极管根据各部分的电路要求和输出大小,电源内部采用不同的类型和规格。除传统的硅二极管外,还有 肖特基势 垒二极管(SBD)、快恢复二极管(FRD)和齐纳二极管(ZD)。等等。  插图描述了最常见的二极管封装。SBD用于功率级的次级侧,对变压器输出进行整流,ZD用作电压基准。FRD主要用于有源功率因数校正和功率级的初级侧电路;SBD用于功率级的次级侧,对变压器输出进行整流,ZD用作电压基准。  电感器根据磁芯的结构、电感值以及在电路上的安装位置,电感器可用作交流电路中的储能元件、磁放大器电路中的电压调节元件以及次级侧整流后的输出滤波。  图中的电感器有环形和圆柱形状,漆包线的匝数和厚度根据电感值和载流能力而变化。  电解电容电容器与电感器一样,可用作能量存储器件和纹波平滑器。电源原边电路采用高压电解电容,承受整流后的高压 直流;次级电路采用大量耐高温、长寿命、低阻抗电解电容,减少输出下电解电容持续充放电带来的损耗。  照片下部的高压电解电容用于初级侧,下部电压较低的部分用于次级侧和外围控制电路。由于电容器中化学物质(电解质)的关系,工作温度对电解电容器的寿命有显著影响。这样一来,所采用的品牌和系列的电解电容就能长期使用,同时还能保持电源良好的散热性能。决定电源的稳定性、可靠性以及使用寿命。  电阻器为了避免触电,使用电阻来限制流过电路的电流,并在电源关闭后释放电容器中存储的电荷。  左侧的大功率水泥电阻器可以承受显着的电涌,而右侧的普通电阻器有一个颜色代码来指示其电阻值和不准确度。如果没有控制电路,由上述部件组成的电路将无法执行其工作,并且必须随时监视和调节每个输出。为了保护计算机 部件的安全 ,如果出现任何异常情况,应立即关闭输出。  各控制IC例如PFC电路、功率级原边 PWM 电路、PFC/PWM集成控制、辅助电源电路集成器件、电源监控管理IC等,都是根据其安装位置和在电源中的应用等来分类的。  对于PFC电路来说,电源可以通过采用有源功率因数校正电路调节来维持指定的功率因数并限制高次谐波的发展。功率级原边 PWM 电路:作为功率级原边开关晶体驱动器,具有 PWM (脉宽调制)信号生成和功率输出状态占空比管理(Duty Cycle)。常见的PWM 控制IC有UC3842/3843系列等。集成PFC/PWM控制:通过将两个控制器组合在一个IC中,可以简化电路,减少元件数量,缩小体积,降低故障率。例如CM680X系列是一款PFC/PWM集成控制IC。  辅助电源电路集成组件:辅助电源电路在电源切断后必须继续输出,因此必须是一个独立的系统。由于输出瓦数不需要太高,所以采用业界低功耗集成器件,如PI的TOPSwitch系列作为核心。  电源管理和监控 每个输出的 UVP(低电压保护)、OVP(过压保护)、OCP(过流保护)、SCP(短路保护)和 OTP(过温保护)由我知道了。设定值后关闭并锁定控制电路,停止电源输出,待故障排除后恢复输出。  除了上述元件外,制造商还可以根据需要添加其他IC,例如风扇控制IC。  光耦光耦合器主要用于高压和低压电路之间的信号传输,它们保持电路隔离,以防止发生故障时两个电路之间出现异常电流,从而损坏低压组件。其想法是利用发光二极管和光电晶体管通过光发送信号,并且由于它们之间没有电路连接,因此两端的电路可以保持隔离。
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发布时间:2024-08-26 13:51 阅读量:981 继续阅读>>
上海雷卯电子:防雷防静电<span style='color:red'>元件</span>之接口选型推荐
罗姆将亮相2024深圳国际电力<span style='color:red'>元件</span>、可再生能源管理展览会
  全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)将于8月28日~30日参加在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办的2024深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会(以下简称PCIM Asia)(展位号:11号馆D14)。届时,将聚焦碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽禁带半导体,展示其面向工业设备和汽车领域的丰富产品阵容及解决方案。同时,罗姆工程师还将在现场举办的“宽禁带半导体器件— 氮化镓及碳化硅论坛”以及“电动汽车论坛”等同期论坛上发表演讲,分享罗姆最新的功率电子技术成果。  罗姆拥有世界先进的碳化硅为核心的功率元器件技术,以及充分发挥其性能的控制IC和模块技术,在提供电源解决方案的同时,为工业设备和汽车领域的节能化、小型化做出贡献。在本次PCIM Asia展会上,针对日益增长的中国市场需求,罗姆将重点展示以下产品和解决方案:  碳化硅:  罗姆在碳化硅功率元器件和模块的开发领域处于先进地位,并推出了EcoSiC™品牌。其中,先进的第4代SiC MOSFET技术实现了业界领先的低导通电阻,充分地减少了开关损耗,并支持15V和18V的栅极-源极电压,有助于在包括汽车逆变器和各种开关电源在内的各种应用中实现显著的小型化和低功耗。在本次展会上,罗姆将在首次推出其适用于车载牵引逆变器的新型二合一SiC功率模块“TRCDRIVE pack™”。该系列产品为小型封装,内置第4代SiC MOSFET,实现了业界超高功率密度,助力xEV逆变器小型化发展。除此之外,罗姆还将展示生产工艺向8英寸SiC晶圆工艺的转换,并探讨有关SiC产品的未来发展方向。  TRCDRIVE pack™和EcoSiC™ 是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。  氮化镓:  GaN HEMT作为一种非常有助于提高功率转换效率和实现器件小型化的器件被寄予厚望。在本次PCIM Asia展会上,罗姆会通过多个评估套件展示EcoGaN™系列150V和650V级的GaN HEMT。Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”(包含内置650V GaN HEMT和栅极驱动器)能够实现集成度更高、体积更小的PFC和QR(准谐振)反激转换器。这些器件能为各种需要高功率密度和效率的电子系统提供更佳解决方案。罗姆还将展示多种EcoGaN™系列产品的相关电路板及其在工业解决方案中的贡献。  EcoGaN™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。  一直以来,罗姆不仅在产品研发上投入力量,还积极与行业伙伴建立战略关系,联合推动技术创新,旨在解决社会面临的问题。除了以上丰富的产品及解决方案展示以外,届时还将展示众多合作伙伴的应用案例,不容错过!在现场更有来自罗姆的专业销售和经验丰富的技术人员助阵,互动交流。  欢迎登陆罗姆官网,查看更多展会详情:https://www.rohm.com.cn/pcim  【展会信息】  时 间:2024年8月28日(周三)~30日(周五)09:30~17:00(仅30日16:00结束)  会 场:深圳国际会展中心(宝安新馆)11号馆  展位号:D14  地 址:深圳市宝安区福海街道和平社区展城路1号  【罗姆演讲场次】  论坛名称:宽禁带半导体器件— 氮化镓及碳化硅论坛  地点:11号馆A40展台  时间:8月28日(周三)10:50~11:10  主题: 罗姆氮化镓解决方案赋能高效能源转换  论坛名称:电动汽车论坛  地点:11号馆H40展台  时间:8月29日(周四)11:10~11:30  主题:罗姆新型SiC模块驱动xEV未来出行  【罗姆2024 PCIM Asia线上直播间】  展会期间,罗姆将同步举办线上直播,为未能到场的朋友们带来方便的看展通道。现场资深工程师将为您详细讲解参展产品,更有精美礼品等您领取。直播时间:2024年8月29日 10:00  <关于PCIM Asia 上海国际电力元件、可再生能源管理展览会>  作为全球电力电子顶尖展会PCIM Europe的姐妹展,PCIM Asia 国际电力元件、可再生能源管理展览会是一场在亚洲领先的电力电子国际展览会及研讨会。PCIM Asia 作为一个涵盖组件、驱动控制、散热管理及终端智能系统的全方位展示平台,向业界人士呈现一条完整的产业价值链。
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发布时间:2024-08-01 16:37 阅读量:747 继续阅读>>

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