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为什么PWM驱动芯片用图腾柱(2024-10-12 12:40:02)
必须是输入电压与驱动电压相等。
关于图腾柱和互补推挽,很多时候都被认定是同一个电路(且存在争议),其实不然,正确认识以及了解它们的区别后,相信......
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选择合适的集成度来满足电机设计要求(2023-06-13)
图腾柱/推挽电路作为栅极驱动电路来驱动单个 MOSFET,如图 2 所示。尽管此方法成本很低且易于实现,但 BJT 图腾柱电路所需的外部元件数量较多且占用的布板空间较大。此外,您必须复制此分立式电路......
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电源设计必学电路之驱动篇(2024-04-22)
按照功率器的件接地类型分为直接接地驱动和浮动接地驱动。直接接地驱动电路中功率器件的接地端电位恒定,常用的有推挽驱动以及图腾柱驱动等。浮动接地驱动的功率器件接地端电位会随电路状态变化而浮动。典型的浮动接地驱动电路为自举驱动电路......
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STM32中GPIO工作原理详解(2024-10-26 11:28:55)
代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。)
什么是推挽结构和推挽电路?
推挽......
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STM32的GPIO介绍(2024-02-03)
责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出和推挽输出的区别......
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STM32的GPIO介绍及电路图讲解(2023-07-19)
既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合......
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STM32的GPIO工作原理详解(2023-05-19)
导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出......
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STM32的GPIO详细介绍(2023-06-25)
对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出和推挽输出的区别?开漏输出:只可以输出强低电平,高电......
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STM32 GPIO工作原理详解(2023-03-20)
对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可......
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STM32的GPIO电路原理详解(2023-06-15)
以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸......
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STM32的GPIO电路原理(2023-01-09)
既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合......
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详解STM32单片机GPIO的工作原理(2024-04-15)
既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出......
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STM32的八种GPIO工作方式详解(2023-06-09)
复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
总结与分析
1、什么是推挽结构和推挽电路?
推挽......
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STM32的GPIO工作原理(2023-03-07)
复用输出模式
推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
总结与分析
1、什么是推挽结构和推挽电路......
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STM32的GPIO工作方式与基本结构(2023-07-19)
对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可......
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图腾柱无桥PFC与SiC相结合,共同提高电源密度和效率(2023-10-16)
:负升压电路
在图腾柱无桥 PFC 拓扑结构中,两个二极管(SR1 和 SR2)可以用 MOSFET 代替,以实现更高的效率。这是因为这些二极管在图腾柱工作期间导通,但切换频率只有 50/60 Hz......
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高功率密度的电源要怎么设计?(2023-01-10)
的二极管构成标准升压电路的负半周版本,并在升压电路导通路径中配备了一个整流二极管 SR2。
图 4. 正相和负相升压电路
图5 显示了图4 中的电路与图腾柱 PFC 标准电路图的组合。电路......
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推挽输出、开漏输出和悬空输入等电路特性(2024-10-18 11:30:19)
推挽输出、开漏输出和悬空输入等电路特性;
1.开漏输出和推挽输出的区别
开漏输出只能输出低电平,需要上拉电阻才能输出高电平;
推挽......
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理清推挽、开漏、OC、OD的特点与应用(2024-11-03 23:04:17)
输出
常说的与推挽输出相对的就是开漏输出(Open Drain Output),对于开漏输出和推挽输出的区别最普遍的说法就是开漏输出无法真正输出高电平,即高电平时没有驱动能力,需要......
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STM32单片机的GPIO端口设置(2024-04-16)
叫挽pull。
图4.3 挽电路原理图
推挽电路的优缺点:由于电路在工作时,两个对称开关三极管每次只有一个导通,所以导通时的损耗较小,且效率高。输出即可以向负载灌电流,也可从负载抽取电流,推拉式输出级即提高电路的......
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GaN如何在基于图腾柱PFC的电源设计中实现高效率(2023-08-01)
GaN如何在基于图腾柱PFC的电源设计中实现高效率;几乎所有现代工业系统都会用到 AC/DC 电源,它从交流电网中获取电能,并将其转化为调节良好的直流电压传输到电气设备。随着......
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OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点(2022-12-06)
为例,示意了SiC MOSFET在图腾柱和交错并联图腾柱电路中的用法。
Figure 3. 图腾柱PFC SiC MOSFET快管应用场景
Figure 4. 交错并联图腾柱PFC SiC......
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GPIO输入输出各种模式(推挽、开漏、准双向端口(2024-12-19 14:43:04)
模式主要有开漏(Open Drain)模式和推挽(Push-Pull)模式,这一部分涉及的知识点比较多;对于输入输出IO,容易产生疑惑的地方是准双向和双向端口的区别。
下面......
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运放可以当比较器使用吗?(2024-06-07)
,在实际应用中如何区分?今天我来图文全面分析一下,夯实大家的基础,让工程师更上一层楼。
先看一下它们的内部区别图:
从内部图可以看出运算放大器和比较器的差别在于输出电路。运算放大器采用双晶体管推挽......
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栅极型推挽电路为什么不用上P下N(2024-12-21 16:16:49)
信号就已经完成了信号转换,以避免串通现象)。
大家可以去查查通用三极管的开关时间,查完之后你或许就会发现,上P下N型推挽电路的......
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开漏输出和推挽输出(2024-02-23)
开漏输出和推挽输出;概述
在STM32或者GD32中,普通的输出GPIO输出方式主要是开漏输出和推挽输出,下面我们开始讲解这2种模式的区别。
下图是GPIO内部的结构示意图。
在上图中,P......
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图腾柱PFC CCM模式的基本工作原理(2024-12-06 11:15:08)
图腾柱PFC CCM模式的基本工作原理;
随着宽禁带器件的发展,图腾柱PFC电路在现今的应用越来越广泛,在需要双向运行的车载OBC中,以及5G基站储能备用电源,便携......
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推挽电路驱动mos管工作原理及应用(2024-10-08 11:25:02)
推挽电路驱动mos管工作原理及应用;
看了该文章可以知道什么?
1.推挽电路
2.为什么要用推挽电路驱动mos管
......
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GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中实现高效率(2023-08-28)
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中实现高效率;几乎所有现代工业系统都会用到 AC/DC ,它从交流电网中获取电能,并将其转化为调节良好的直流电压传输到电气设备。随着......
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氮化镓在采用图腾柱 PFC 的电源设计中达到高效率(2023-10-08)
氮化镓在采用图腾柱 PFC 的电源设计中达到高效率;几乎所有现代工业系统都涉及交流/直流电源,这些系统从交流电网获得能量,并将经过妥善调节的直流电压输送到电气设备。随着全球功耗增加,交流/直流......
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功率放大器的基本知识(2023-06-26)
管的工作点选择不当,输出会有严重失真。
二、常用功率放大电路的原理
单只三极管输出的功放电路输出小、效率低,日用电器中已很少见。目前常采用的是推挽电路形式。
图1是用耦合变压器的推挽电路原理图。它的......
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增强DS39x系列CCFL控制器的栅极驱动能力(2023-07-11)
/Q7和Q4/Q8组成的两个图腾柱驱动输出。输出驱动信号图中表示为GA_12V和GB_12V。当功率MOSFET打开时,图腾柱驱动电路可以快速的给栅极电容充电;当MOSFET关闭的时候,它也......
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新能源电动汽车电机控制器构成及工作过程(2023-07-10)
12XX系列芯片为主,如果是软件解码,以小共模电感和推挽电路为标志,容易与CAN网络混肴,CAN网络没有推挽电路。
各种采样电路:不能直接判断。
驱动板分析:驱动板上有高压部分和低压部分,板子......
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电源设计更快更好,高效能图腾柱PFC应用须知(2023-07-25)
Rds_on 的MOSFET价格是Diode的数倍)。
3.仅需将几个元件换位及移除就可以改成图腾柱PFC 架构,一样可以达到降低损耗的效果,如下图。
4.无桥式整流器图腾柱 PFC 的电路......
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STM32GPIO介绍(2024-08-26)
、推挽输出:GPIO_Mode_Out_PP与开漏输出不同,在于其在经过输出控制电路后面的MOS管不同!优点:推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负......
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安森美智能电源产品斩获中国“2022年Top 10电源产品奖”多项殊荣(2022-12-13 16:14)
安森美智能电源产品斩获中国“2022年Top 10电源产品奖”多项殊荣;具备高能效、高功率密度和高可靠性的SiC功率模块和图腾柱PFC控制......
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安森美智能电源产品斩获中国“2022年Top 10电源产品奖”多项殊荣(2022-12-13)
安森美智能电源产品斩获中国“2022年Top 10电源产品奖”多项殊荣;具备高能效、高功率密度和高可靠性的SiC功率模块和图腾柱PFC控制器帮助客户解决设计挑战
领先......
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stm32gpio的工作模式(2024-03-07)
源决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可......
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上海贝岭车载逆变电源功率器件解决方案(2023-10-31)
功能是将直流电池输出的低压直流电转换为高频交流电。推挽电路结构简单,所用的功率开关管数量仅为全桥电路的一半,适用于低电压大电流的应用场合,故在车载逆变电源中得到了广泛的应用,拓扑结构如图5(a)所示。
变压器次级整流电路:主要......
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大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案(2024-01-16)
,以助力高效率和小尺寸电源设计。
图示2-基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的场景应用图
为减少损耗,本方案取消输入整流二极管,使用图腾柱PFC电路和650V SiC MOSFET......
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大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案(2024-01-16)
案取消输入整流二极管,使用图腾柱PFC电路和650V SiC MOSFET,次级侧采用带同步整流功能的控制LLC转换器设计。其中,在PFC级方案采用onsemi NCP1681图腾柱PFC控制器,该控......
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大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案(2023-09-21)
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案;2023年9月21日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗......
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大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案(2023-09-21)
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案;致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股近日宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip......
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大联大品佳推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案(2023-09-21)
大联大品佳推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案;
【导读】2023年9月21日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗......
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大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案(2024-01-19)
力高效率和小尺寸电源设计。
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的场景应用图
为减少损耗,本方案取消输入整流二极管,使用图腾柱PFC电路......
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纯直流场效应管功放电路(2023-06-20)
与胆后级相近,再配上电子管前置放大则更为理想。SRPP电子管前置放大电路,如图7-25所示。
其电路为并联调整式推挽电路,又可称为分流调整式推挽电路,原是用于高频输入级,如VHF/UHF的电......
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MPS布局隔离电源板块,推出一系列中大功率应用产品(2021-12-15)
替换传统的光耦隔离器并提供更佳的性能。同样地,它采用高压电容隔离技术,可以实现5KVRMS的隔离耐压。
MPQ27800典型应用电路
在集成式控制器方面,MPS的 是一款用于 AC/DC 功率转换的 PFC 图腾柱......
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直流电机驱动电路性能指标(2024-09-24)
发热。要提高电路的效率,可以从保证功率器件的开关工作状态和防止共态导通(H桥或推挽电路可能出现的一个问题,即两个功率器件同时导通使电源短路入手;
3)对控制输入端的影响。功率电路......
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大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案(2024-01-16)
案取消输入整流二极管,使用图腾柱PFC电路和650V SiC MOSFET,次级侧采用带同步整流功能的控制LLC转换器设计。其中,在PFC级方案采用onsemi NCP1681图腾柱PFC控制器,该控......
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大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案(2024-01-17)
度电源方案的场景应用图
为减少损耗,本方案取消输入整流二极管,使用图腾柱PFC电路和650V SiCMOSFET,次级侧采用带同步整流功能的控制LLC转换器设计。其中,在PFC级方案采用onsemi......
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包括转子位子检测器,温度补偿基准,据齿波振荡器,三个集电极开路的高速驱动器,和三个高电流的图腾柱低速驱动器,适用于驱动功率MOSFET管。 此控制器还包含一些有保护特点的电路,如欠电压锁定,时间
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;深圳市君盛恒业科技有限公司;;深圳市君盛恒业科技是一家专业的电子元器件供应商主要代理销售国际知名IC厂家的系列产品。致力于SMD集成电路的销售和推广,经销产品已广泛用于商业、工业和军工领域。
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;慈溪市观海卫图腾电子元件厂;;慈溪市观海卫图腾电子元件地处慈溪市观海卫工业东园区,毗邻中国最大的经济发展中心城市上海,离北仑港20公里,距亚洲最长的跨海大桥杭州湾大桥仅30公里。大桥建成后,我们
;深圳宇科电子;;圆柱和扁平马达均有出售