功率场效应晶体管由于具有诸多优点而得到广泛的应用;但它承受短时过载的能力较弱,使 其应用受到一定的限制。分析了MOSFET 器件驱动与保护电路的设计要求;计算了MOSFET 驱动器的功耗及MOSFET 驱动器与MOSFET 的匹配;设计了基于IR2130 驱动模块的 MOSFET 驱动保护电路。该电路具有结构简单,实用性强,响应速度快等特点。在驱动无 刷直流电机的应用中证明,该电路驱动能力及保护功能效果良好。
标签: MOSFET 保护
上传时间: 2016-01-11
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MOSFET驱动器资料,很好的资料,值得下载学习,性能较好
标签: MOSFET驱动器
上传时间: 2016-11-25
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高速双MOSFET驱动器及在开关电源中应用
标签: MOSFET 驱动器 开关电源
上传时间: 2019-07-31
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RC吸收电路设计MOSFET吸收电路设计
标签: rc吸收电路 MOSFET
上传时间: 2021-10-16
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ROHM最近推出了SiCMOSFET的新系列产品“SCT3xxxxR系列”。SCT3xxxxR系列采用最新的沟槽栅极结构,进一步降低了导通电阻;同时通过采用单独设置栅极驱动器用源极引脚的4引脚封装,改善了开关特性,使开关损耗可以降低35%左右。此次,针对SiCMOSFET采用4引脚封装的原因及其效果等议题,我们采访了ROHM株式会社的应用工程师。关于SiCMOSFET的SCT3xxxxR系列,除了导通电阻很低,还通过采用4引脚封装使开关损耗降低了35%,对此我们非常感兴趣。此次,想请您以4引脚封装为重点介绍一下该产品。首先,请您大致讲一下4引脚封装具体是怎样的封装,采用这种封装的背景和目的是什么。首先,采用4引脚封装是为了改善SiCMOSFET的开关损耗。包括SiCMOSFET在内的电源开关用MOSFET和IGBT,被作为开关元件广泛应用于各种电源应用和电源线路中。必须尽可能地降低这种开关元件产生的开关损耗和传导损耗,但不同的应用,其降低损耗的方法也不尽相同。作为其中的一种手法,近年来发布了一种4引脚的新型封装,即在MOSFET的源极、漏极、栅极三个引脚之外,另外设置了驱动器源极引脚。此次的SCT3xxxxR系列,旨在通过采用最新的沟槽栅极结构,实现更低的导通电阻和传导损耗;通过采用4引脚封装,进一步发挥出SiC本身具有的高速开关性能,并降低开关损耗。那么,我想详细了解一下刚刚您的概述中出现的几个要点。首先,什么是“驱动器源极引脚”?驱动器源极引脚是应用了开尔文连接原理的源极引脚。开尔文连接是通过电阻测量中的4个引脚或四线检测方式,在电流路径基础上加上两条测量电压的线路,以极力消除微小电阻测量或大电流条件下测量时不可忽略的线缆电阻和接触电阻的影响的方法,是一种广为人知的方法。这种4引脚封装仅限源极,通过使连接栅极驱动电路返回线的源极电压引脚与流过大电流的电源源极引脚独立,来消除ID对栅极驱动电路的影响。
标签: sic MOSFET 封装
上传时间: 2021-11-07
该文档为电力电子半导体器件(MOSFET).讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
标签: 电力电子 半导体器件 MOSFET
上传时间: 2021-11-11
高速MOSFET栅极驱动电路的设计与应用指南
标签: MOSFET 栅极 驱动电路
上传时间: 2021-12-15
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基于SiC MOSFET的20kW全桥LLC变换器 分享一个基于SiC MOSFET的20kW全桥LLC变换器 Demo
标签: sic MOSFET LLC变换器
上传时间: 2021-12-21
DIY 1000W纯正弦波12v-220v逆变器(EGS002 16 MOSFET板)DIY 1000W纯正弦波12v-220v逆变器(EGS002 16 MOSFET板)
标签: 逆变器 MOSFET
上传时间: 2021-12-28
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本文档是HM8205塑料封装MOSFET的数据手册有需要的欢迎下载
标签: hm8205 塑料封装 MOSFET
上传时间: 2022-01-16