随笔分类 - 技术笔记
摘要:如何为SiC MOSFET选择合适的驱动芯片?(英飞凌官方) 由于SiC产品与传统硅IGBT或者MOSFET参数特性上有所不同,并且其通常工作在高频应用环境中, 为SiC MOSFET选择合适的栅极驱动芯片,需要考虑如下几个方面: 驱动电平与驱动电流的要求 首先,由于SiC MOSFET器件需要工作
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摘要:SIC MOSFET的特性 1、导通电阻随温度变化率较小,高温情况下导通阻抗很低,能在恶劣的环境下很好的工作。 2、随着门极电压的升高,导通电阻越小,表现更接近于压控电阻。 3、开通需要门极电荷较小,总体驱动功率较低,其体二极管Vf较高,但反向恢复性很好,可以降低开通损耗。 4、具有更小的结电容,关
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摘要:(一)初识SiC 科技前沿—第三代半导体技术—碳化硅SiC:技术和市场 数据来源:知乎、英飞凌官网、ST官网 一、硅的瓶颈与宽禁带半导体的兴起 上世纪五十年代以来,以硅(Si)材料为代表的第一代半导体材料取代了笨重的电子管引发了集成电路(IC)为核心的微电子领域迅速发展。然而,由于硅材料的带隙较窄、
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摘要:参考英飞凌SBC官网资料:https://www.infineon.com/cms/cn/product/automotive-system-ic/system-basis-chips-sbc/ SBC芯片在汽车电子领域可谓占一席之地了。那么什么是SBC?怎么用?用在哪里?主要特性? 1.什么是SB
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摘要:1.什么是运放 (1)概要: 运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发
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摘要:1.什么是CAN总线 控制器局域网(Controller Area Network,简称CAN或者CAN bus) 是一种功能丰富的车用总线标准。 被设计用于在不需要主机(Host)的情况下,允许网络上的单片机和仪器相互通信。 它基于消息传递协议,设计之初在车辆上采用复用通信线缆,以降低铜线使用量,
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摘要:有霍尔BLDC的基本原理是用所谓“六步换向法”,根据转子当前的位置,按照一定的顺序给定子绕组通电使BLDC电机转动。 一个简单的BLDC的构造如图所示。电机外层是定子,包含电机绕组。多数BLDC都有三个Y型连接的绕组,这些绕组中的每一个都是由许多线圈互连组成的。电机内部是转子,由围绕电机圆周的磁性相
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摘要:1553B方案的验证,1553B作为该系统的难点,存在一定风险。按照DCC公司提供的BU-64843的数据手册绘制出此模块的原理图。该芯片在国内有不少厂家在做,例如中电58所,北京微电子技术研究所,湖南毂梁微电子等都有量产产品,可完全替代。 该芯片的基本硬件框图如下: B64843/B64843GC
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摘要:1.什么是自举电路 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。 有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容
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摘要:关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。 关于选型,各大厂家也给出了系列芯片的选型手册,但是手册中那么多芯片型号和参数,哪些参数是要关注的,怎么快速地选择符合我们项目用到的芯片呢。 ADC芯片成本参差不齐,选的好直接起飞,选的不好,直接破产。我拿ADC芯片举个例子,大家
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摘要:现在市面上无位置传感器控制的电机方案特别多,也特别火,主要是降低了成本。 本文分析一种基于硬件反电动势检测的开环启动方式。主要分析一下硬件反电动势的采集。 1.电路模型 硬件电路检测得到两相反电动势采样值作为电机启动状态判断的依据,并根据公式转换获取此时的转子角度与位置,以进行无传感的启动。硬件检测
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摘要:IGBT双脉冲测试 1.什么是双脉冲测试?1.1 双脉冲实验的配置模型1.2 双脉冲测试的原理1.3 双脉冲实测波形 2.双脉冲测试的意义是什么?3.双脉冲测试的对象是谁?4.双脉冲测试需要关注IGBT哪些参数? 1.什么是双脉冲测试? 通常我们对某种器件的认识是通过阅读相应的数据手册,实际上,手册
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摘要:IGBT保护的问题 现在只总结IGBT驱动电路和驱动芯片能保护到的IGBT的项。 1.Vce过压 2.Vge过压 3.短路保护 4.过高的di/dt 主要是看一下短路保护和过流保护 短路的定义 1.桥臂内短路(直通)命名为一类短路; 2.桥臂间短路(大电感短路)命名为二类短路,可以使用霍尔检测,格局
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摘要:因为身处这个行业,要开发各种电机的驱动电路,所以先了解一下电机的种类,后期研究研究各种电机的驱动和控制方案,这可是个大工程啊 一.按结构和工作原理分类 1.直流电机 2.异步电机 (1)感应电机 ①三相异步电机 ②单相异步电机 ③罩级异步电机 (2)交流换相电机 ①单相串励电机 ②交直流两用电机 ③
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摘要:一.用到的控件 1.按钮:button 2.滚动条:progressbar 3.下拉列表:combobox 4.文字标签:label 5.定时器:timer 二.界面布局 新建一个空白工程,找到上面的控件之后,根据自己的需求布局界面即可, 如图: 控件的名称在属性里的Text属性中可以改,上篇已经介
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摘要:前一篇介绍了一下C#的基础知识,这一篇进入软件VS2017,讲一下** 操作流程 ** 1.新建项目 点击文件->新建->新建项目 可以看到这里有这么多选项,别的先不用管了,先选择Visual C#,咱们是开发的Windows上位机,选择Windows窗体应用,底下 这些都可以自己设置一下,小幽建议
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摘要:最近小幽的学习路线是这样子,一周分析一片电路方案,周末学习学习上位机的制作,为甚么是C#,不是Qt,哈哈哈,之前有过C#基础,简单回顾一下,不管是哪个平台,研究透了都很棒的,Qt是跨平台,所以小幽的规划是这样: C#->Qt->Labview 废话不多说,先来复习复习C#基本语法和概念。 推荐一篇文
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摘要:最近看到自己以前的开发板吃灰了,拿出来再把玩把玩。发现之前的KEIL环境没有了,也不知道啥时候给弄坏了。VS code编辑环境不错,有很多人推荐用它码代码。自己尝试用它来做一下STM32的开发。 还有一点就是vscode编译代码比较快。 1.下载安装VS code so easy啊,直接官网: 点击
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摘要:差分信号、差模信号 差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。差分信号又称差模信号,是相对共模信号而言的。 特点 从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个
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