在上一篇文章中,我們通過工作原理和公式了解了有無驅(qū)動器源極引腳的差異和效果。有驅(qū)動器源極引腳的MOSFET可以消除源極引腳的電感帶來的影響,從而可降低開關(guān)損耗。在本文中,我們將通過雙脈沖測試來確認驅(qū)動器源極引腳的效果。
2022-06-15 16:06:202920 通訊應用使用基于半橋、全橋或同步降壓功率拓撲的電源模塊。這些拓撲使用高性能半橋驅(qū)動器實現(xiàn)高頻操作和高效率。半橋柵極驅(qū)動器采用的技術(shù)已在業(yè)界成功應用了數(shù)十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
51單片機和2H45B驅(qū)動器線連接 怎么連接是直接驅(qū)動器的脈沖、方向、使能與51單片機的I/O連接嗎
新手求學謝謝大家
2023-10-07 06:30:04
UCC27201A-Q1 120-V, 3-A Peak, High-Frequency, High-Side/Low-Side Driver datasheet (Rev. B)
2022-11-04 17:22:44
UCC27201A 120V BOOT, 3-A PEAK, H
2023-03-23 04:51:21
UCC27201A-Q1 AUTOMOTIVE 120-V BO
2023-04-06 10:01:20
UCC2720x, 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side and Low-Side Driver datasheet (Rev. C)
2022-11-04 17:22:44
用ucc27201做驅(qū)動芯片,HI和LI輸入的是兩路互補的PWM波,可是輸出的HO一直是10V在左右的電壓,LO是0,感覺應該是芯片燒了,這個芯片到底應該怎么用啊 都已經(jīng)三片是同樣的情況了。。。一下
2017-04-21 21:47:26
左邊輸入的是PWM波形,經(jīng)過一個雙非們,四個三輸入與門,然后又一個UCC27201的驅(qū)動器,求大手大致分析一下信號變化,還有關(guān)鍵是這個驅(qū)動器有什么作用?我查了一下芯片手冊,看不太懂。。。
2016-06-16 15:03:58
用UCC27200驅(qū)動NMOS管,按照DATESHEET上的電路圖,HO輸出電平上不去,但是跟HB短接一下電平就上去了,斷電又要重復。是什么原因,要怎么解決???
2013-09-06 10:21:09
大家好,我想問一下UCC27211的HO和LO有什么區(qū)別
2017-07-31 20:21:06
摘要通訊應用使用基于半橋、全橋或同步降壓功率拓撲的電源模塊。這些拓撲使用高性能半橋驅(qū)動器實現(xiàn)高頻操作和高效率。半橋柵極驅(qū)動器采用的技術(shù)已在業(yè)界成功應用了數(shù)十年,UCC27282 120-V 2.5A
2022-11-10 07:04:55
通訊應用使用基于半橋、全橋或同步降壓功率拓撲的電源模塊。這些拓撲使用高性能半橋驅(qū)動器實現(xiàn)高頻操作和高效率。半橋柵極驅(qū)動器采用的技術(shù)已在業(yè)界成功應用了數(shù)十年,UCC27282 120-V 2.5A
2020-11-03 06:15:34
溫度為-40°C至105°C應用開關(guān)電源DC/DC轉(zhuǎn)換器電機控制器線路驅(qū)動器D類開關(guān)放大器說明UCC27423/4/5系列高速雙MOSFET驅(qū)動器可以將大峰值電流傳輸?shù)诫娙葚撦d。提供三種標準邏輯選項-雙
2020-10-14 16:57:53
Dear All ,請教幾個關(guān)于 UCC28950 應用問題,請大家?guī)椭?b class="flag-6" style="color: red">分析,感謝!項目規(guī)格, 輸入:390V(PFC) ,輸出:48V/10A ,原理圖如下:問題 :1. 為什么空載上電后同步整流
2019-04-30 06:30:11
UCC3808是一個BiCMOS推挽、高速、低功耗、脈沖寬度調(diào)制器家族。UCC3808包含離線或直流-直流固定頻率電流模式切換所需的所有控制和驅(qū)動電路外部部件數(shù)量最少的電源。UCC3808雙輸出驅(qū)動
2020-09-25 17:56:06
無刷電機驅(qū)動器具有接受電動機的啟動、停止、制動信號,以控制電動機的啟動、停止和制動等功能,故障信號產(chǎn)生時,無刷電機驅(qū)動器立即切斷電機供電,并點亮Hall端口旁的L1故障指示燈,用戶可由此得知
2016-06-08 16:58:09
外部硬盤驅(qū)動器的物理安全驅(qū)動器加鎖的工作原理驅(qū)動器加鎖的應用與益處
2021-04-22 07:24:29
在本文中,我們將通過雙脈沖測試來確認驅(qū)動器源極引腳的效果。驅(qū)動器源極引腳的效果:雙脈沖測試比較為了比較沒有驅(qū)動器源極引腳的MOSFET和有驅(qū)動源極引腳的MOSFET的實際開關(guān)工作情況,我們按照右圖
2022-06-17 16:06:12
`驅(qū)動程序正常,第二次上電,可調(diào)電源大電流短路。IR2110S的HO與VB腳燒穿,一直找不到問題所在!求助`
2019-05-10 09:14:10
L6390驅(qū)動器中的引腳1為LIN-(低電平有效) 這是否意味著此輸入的脈沖將被反轉(zhuǎn)?引腳SD-以上來自于谷歌翻譯以下為原文 pin 1 in the L6390 driver is LIN-
2018-11-21 10:43:00
LM5116設(shè)計時HO引腳電壓不夠 只有0.9V 不足以驅(qū)動高側(cè)MOS 請求解答
2019-10-21 21:28:24
求助。我想用PIC16F877A發(fā)送脈沖和方向??刂齐姍C。驅(qū)動器是24V步電機驅(qū)動器。一個步進電機。不知道怎么實現(xiàn)。是否還需要其他芯片。需各位大蝦幫助。最好給小弟一個原理圖看看。
2012-03-05 14:29:31
求大佬幫忙:用ir2104搭建的驅(qū)動電路,輸入PWM波,引腳HO輸出電壓持續(xù)變大是怎么回事?從幾十毫伏一直增加到幾十伏,而且接上負載斬波電路后,HO引腳就不再是矩形波,求大神解答,謝謝!
2018-05-01 19:46:04
6個42式步進電機,用1個驅(qū)動器啟動,想設(shè)計一個分時復用電路,請各路大神提供一下思路。我現(xiàn)在的想法是,在驅(qū)動器和電機之間加開關(guān),某一時刻,只開一個開關(guān)。但不知道如何設(shè)計開關(guān)。還請各位指教。
2018-07-07 21:22:32
驅(qū)動器上電沒有電壓輸出,
2018-11-02 12:48:52
UCC5870-Q1 柵極驅(qū)動器數(shù)據(jù)手冊
2022-11-02 12:05:52
做了一個無線手機充電器的硬件電路圖用555驅(qū)動芯片產(chǎn)生驅(qū)動信號,來驅(qū)動兩個UCC27201A組成的逆變電路,有沒有大佬能詳細地說一下這個逆變電路里各個器件取值的原理啊?
2020-05-09 10:55:01
電機內(nèi)部的編碼器把數(shù)據(jù)反饋給運動控制卡來進行閉環(huán)。就是通過同一個編碼器把信息反饋給不同的對象。一個是伺服驅(qū)動器內(nèi)部廠家設(shè)計好的,另一個就是自己的上位裝置。本人用的是安川7系列的驅(qū)動器和電機,驅(qū)動器上面的CN1上的A,B,C相信號線到底輸出的是什么?編碼器數(shù)據(jù)不是已經(jīng)反饋給了伺服驅(qū)動器了嗎?難道這兩個是并聯(lián)的?
2017-12-19 21:48:30
本人剛接觸伺服驅(qū)動器,知到伺服驅(qū)動器每轉(zhuǎn)128萬個脈沖,想精確確定每18°是多少個脈沖,要調(diào)那些參數(shù)嗎?最后要用PLC控制伺服電機
2021-06-20 22:52:33
逆變器系統(tǒng)中的隔離式柵極驅(qū)動器圖1所示的隔離式柵極驅(qū)動器集成電路是牽引逆變器電力輸送解決方案不可或缺的一部分。柵極驅(qū)動器提供從低壓到高壓(輸入到輸出)的電隔離,驅(qū)動基于SiC或IGBT的三相電機半橋的高
2022-11-03 07:38:51
減小尺寸和功耗的隔離式FET脈沖驅(qū)動器,不看肯定后悔
2021-04-22 06:39:21
單片機怎樣向plc一樣控制步進電機驅(qū)動器,發(fā)脈沖。。。
2016-09-11 19:43:40
控制器的輸出信號為雙脈沖,能否控制單脈步進驅(qū)動器驅(qū)動兩相步進電機?
2023-04-04 16:42:23
范圍內(nèi)運行時提供 12V/180W 輸出功率。該參考設(shè)計的亮點包括:95% 峰值效率、預偏置啟動、過熱保護和過流保護(間斷模式)。偏置電源塊采用 UCC25230,而該設(shè)計中采用的閘極驅(qū)動器包括用于驅(qū)動
2018-07-23 09:18:39
我用IR2110驅(qū)動器搭了一個半橋臂驅(qū)動電路,如下圖所示,電路是仿著手冊推薦電路搭的,LIN、HIN腳有幅值5V、占空比0.3的PWM進來,VDD、VCC的10V供電穩(wěn)定,但是LO、HO不發(fā)波,LO是0V,HO是10V。 這是為什么呢?
2019-03-13 09:16:47
LM3463是什么?有什么功能?UCC28810是什么?有什么功能?如何去實現(xiàn)一種基于LM3463和UCC28810的6通道LED驅(qū)動器設(shè)計?
2021-06-30 07:41:19
如何選擇伺服驅(qū)動器?威科達通用型伺服驅(qū)動器的特點是什么?
2021-11-15 06:57:50
進行熱側(cè)控制利用低引腳數(shù)柵極驅(qū)動器 UCC53xx,可以實現(xiàn)緊湊型解決方案并提高柵極驅(qū)動器放置的靈活性短(典型值為 72ns)傳播延遲和傳播延遲之間的極小偏差可優(yōu)化死區(qū)失真和損耗柵極驅(qū)動器支持 PWM
2018-09-30 09:44:42
提升了芯片在噪聲環(huán)境中的魯棒性;低至-10V的輸入耐壓能力;更寬的輸出電壓脈沖承受能力,以及-5A的反向脈沖電流承受能力。總結(jié) 本文分析了低側(cè)柵極驅(qū)動器輸入,輸出以及供電級可能遇到的風險,并分別提出相應
2022-11-03 08:28:01
步進電機不是通過給各相輪流通電來讓電機轉(zhuǎn)動么?該驅(qū)動器有四根線與步進電機相連,與單片機相連的分別是脈沖正負,脫機正負,方向正負。只需要通過單片機一個I/O口給脈沖信號,那這個脈沖信號的怎么可以分到驅(qū)動器輸出的四根線上?是不是驅(qū)動器自動把信號輪流給了四個輸出口?
2015-04-12 21:02:28
伺服驅(qū)動器需要什么樣的脈沖?正反脈沖控制(CW+CCW);脈沖加方向控制(pulse+direction);AB相輸入(相位差控制,常見于手輪控制)。伺服驅(qū)動器主程序主要用來完成系統(tǒng)的初始化、LO
2021-09-14 08:34:03
大部分驅(qū)動器都是脈沖控制,怎么通過電壓控制驅(qū)動器
2023-10-12 06:00:22
IGBT/功率MOSFET是一種電壓控制型器件,可用作電源電路、電機驅(qū)動器和其它系統(tǒng)中的開關(guān)元件。柵極是每個器件的電氣隔離控制端。MOSFET的另外兩端是源極和漏極,而對于IGBT,它們被稱為集電極
2021-01-27 07:59:24
步進電機驅(qū)動器使用:軟件上:1.確定stby/reset 、en 、以及微步模式的時序2.使能開啟3.送脈沖。硬件上:檢查各個引腳的電平值是否符合規(guī)格書里的要求。問題:1. 電機在響,但是沒轉(zhuǎn)動
2021-08-31 06:38:07
。初始分析是對的,即保險一再熔斷,驅(qū)動器肯定存在某一不正常的大電流,并檢查出一功率管損壞。但對該管的作用沒有弄清楚。實際上該管為步進電機電源驅(qū)動管,步進電機為高壓起動,因而要承受高壓大電流。靜態(tài)檢查
2023-11-09 07:50:35
步進電機驅(qū)動器的脈沖信號和方向控制信號可以由單片機的I/O端口通過循環(huán)、延時編程直接產(chǎn)生嗎?
2023-04-04 16:48:15
不亮,這時可以初步判斷為驅(qū)動器內(nèi)保險斷開。如果驅(qū)動器內(nèi)部是使用自恢復保險,可以把電機和驅(qū)動器斷開,等待幾分種,不接電機再次上電,如果驅(qū)動器能正常則說明電機有短路。 5.驅(qū)動器使能信號不對:使能信號不對
2023-03-13 14:12:53
電機運行的方向推動臂桿,這時候電機就變成了一個發(fā)電機了,對開關(guān)電源和細分驅(qū)動器造成影響,細分驅(qū)動器直接就過壓保護了,對單片機給的控制信號和脈沖信號不再響應,必須重新上電系統(tǒng)才能重新運行。。求助大家在硬件上該怎么處理能把這個問題給干掉,謝謝。。
2016-01-04 08:29:28
求教各位大佬:MOSFET半橋驅(qū)動芯片空載時為什么HO和LO都沒有輸出波形?最近我在做D類放大,由于是分模塊做的,半橋驅(qū)動芯片沒有與mosfet相連,是空載。當我把pwm波輸入半橋驅(qū)動芯片后,半橋驅(qū)動器HO和LO無輸出。調(diào)試了半天也沒發(fā)現(xiàn)問題。各位大佬如果知道的話,請指點下小弟。萬分感謝?。?!
2018-04-09 23:54:28
求教,如何通過DMA精確控制給步進電機驅(qū)動器的脈沖個數(shù),求詳細的類似代碼配置,小弟在這先謝過了
2018-03-13 13:53:20
電壓源產(chǎn)生的干擾足夠大來干擾系統(tǒng)。 測量表明,產(chǎn)生的8 V脈沖是強到足以引起與IC的干擾,盡管電容電流返回路徑(振幅和曲線形狀取決于測量裝置,例如,干擾被注入高阻抗的輸入或驅(qū)動器輸出)。干擾脈沖逐一
2017-09-14 09:59:46
,UCC21520-Q1。 實現(xiàn)高效率、高功率密度和。 魯棒性在各種電力應用中。UCC21520QDWRQ1Texas Instruments18+17080 門驅(qū)動器 Automotive 4A/6A
2018-08-01 09:29:40
設(shè)計了一款用lm5106芯片恒功率充電電路,但板子上電后LM5106的HO引腳就直接有2.7V左右的電壓。導致電路后面的高側(cè)MOSFET直接導通。請問這是什么原因?
2020-07-22 17:29:07
tb6600步進電機驅(qū)動器對步進電機的脈沖寬度的影響?
2021-10-28 06:41:36
討論柵極驅(qū)動器是什么,為何需要柵極驅(qū)動器?考慮一個具有微控制器的數(shù)字邏輯系統(tǒng),其I/O引腳之一上可以輸出一個0 V至5 V的PWM信號。這種PWM將不足以使電源系統(tǒng)中使用的功率器件完全導通,因為其過驅(qū)電壓一般超過標準CMOS/TTL邏輯電壓。如此,請大神分析下面兩種方式:
2018-08-29 15:33:40
。 TI的產(chǎn)品組合包括具有行業(yè)領(lǐng)先的高速導通傳播延遲的柵極驅(qū)動器。參見表1。 類別設(shè)備描述開啟傳播延遲高速驅(qū)動器UCC27517A4A / 4A高速低側(cè)柵極驅(qū)動器13nsUCC276114A / 6A
2019-03-08 06:45:10
具有 8V UVLO 和 TTL 輸入的 3A、120V 半橋柵極驅(qū)動器 Bus voltage (Max) (V) 110 Power switch MOSFET
2022-12-14 14:43:14
具有 8V UVLO 和 TTL 輸入的 3A、120V 半橋柵極驅(qū)動器 Bus voltage (Max) (V) 110 Power switch MOSFET
2022-12-20 15:05:26
The UCC27200/1 family of high frequency N-Channel MOSFET drivers include a 120-V bootstrap diode
2010-09-28 21:49:1718
帶選通脈沖的繼電器驅(qū)動器電路圖
2009-03-30 08:34:07984 隔離式FET脈沖驅(qū)動器原理及設(shè)計
三相控制整流器和變換器、矩陣循環(huán)換流器以及級聯(lián)功率級一般都含有大量功率晶體管,每支晶體管都有自己的驅(qū)
2010-03-12 14:46:511029 延遲。憑借其增強的噪聲耐受性,UCC27201A-Q1高側(cè)/低側(cè)柵極驅(qū)動器可提升混合動力車的整體系統(tǒng)性能。
2015-07-13 11:34:53805 UCC2752x 系列產(chǎn)品是雙通道、高速、低側(cè)柵極驅(qū)動器,此器件能夠高效地驅(qū)動MOSFET 和絕緣柵極型功率管(IGBT) 電源開關(guān)。
2016-07-22 15:38:230 步進脈沖或PWM控制方式直流伺服驅(qū)動器
2017-11-16 17:15:493 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)UCC27201相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有UCC27201的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27201真值表,UCC27201管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-10-16 11:19:15
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)UCC27424相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有UCC27424的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27424真值表,UCC27424管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-10-16 11:19:15
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)UCC27536相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有UCC27536的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27536真值表,UCC27536管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)UCC27532相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有UCC27532的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27532真值表,UCC27532管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)UCC27201A-Q1相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有UCC27201A-Q1的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27201A-Q1真值表,UCC27201A-Q1管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)UCC27538相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有UCC27538的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27538真值表,UCC27538管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-10-16 11:19:15
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)UCC27533相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有UCC27533的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27533真值表,UCC27533管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-10-16 11:19:15
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(TI)UCC27201A-DIE相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有UCC27201A-DIE的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27201A-DIE真值表,UCC27201A-DIE管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2019-04-18 20:11:09
UCC37323/4/5系列的高速雙MOSFET驅(qū)動器可以向電容性負載提供較大的峰值電流。提供了三種標準邏輯選項-雙反相、雙反相和一反相以及一個非反相驅(qū)動器。熱增強的8針PowerPadTM
2019-09-02 08:00:005 Other Parts Discussed in Post: UCC27282, UCC27201A摘要
通訊應用使用基于半橋、全橋或同步降壓功率拓撲的電源模塊。這些拓撲使用高性能半橋驅(qū)動器實現(xiàn)
2022-01-15 11:49:481703 基于UCC25800-Q1開環(huán)LLC驅(qū)動器的隔離電源方案設(shè)計
2022-10-28 12:00:0812 [常見問題解答]UCC27517A-Q1:為什么要在汽車PTC模塊中用低側(cè)驅(qū)動器IC替換分立式柵極驅(qū)動器?
2022-10-28 12:00:150 通過驅(qū)動器源極引腳改善開關(guān)損耗本文的關(guān)鍵要點?目前ROHM有驅(qū)動器源極引腳的封裝包括TO-247-4L和TO-263-7L兩種。
2023-02-09 10:19:20540 本文的關(guān)鍵要點?具備驅(qū)動器源極引腳,可以消除VLSOURCE對VGS_INT的影響。?具備驅(qū)動器源極引腳,可以提高導通速度。
2023-02-09 10:19:20405 -接下來,請您介紹一下驅(qū)動器源極引腳是如何降低開關(guān)損耗的。首先,能否請您對使用了驅(qū)動器源極引腳的電路及其工作進行說明?Figure 4是具有驅(qū)動器源極引腳的MOSFET的驅(qū)動電路示例。
2023-02-16 09:47:49457 驅(qū)動器源極引腳的效果:雙脈沖測試比較
2023-12-05 16:20:07157 差分驅(qū)動器可以由單端或差分信號驅(qū)動。本教程利用無端接或端接信號源分析這兩種情況。 情形1:差分輸入、無端接信號源 圖1顯示一個差分驅(qū)動器由一個平衡的無端接信號源驅(qū)動。這種情況通常是針對低阻抗信號源,信號源與驅(qū)動器之間的連接距離非常短。 圖1:差分輸入、無端接信號源 詳文請閱:差分驅(qū)動器分析
2023-11-28 15:19:250 功能和用途。 A4988驅(qū)動器芯片共有16個引腳,它們分別是: STEP(步進脈沖):該引腳用于輸入步進電機的運動脈沖信號。每當接收到一個脈沖信號時,步進電機將轉(zhuǎn)動一定角度,步進角由驅(qū)動器的設(shè)置決定。一般來說,高電平脈沖信號代表一個步進脈沖,低
2024-02-14 16:39:00488 伺服驅(qū)動器A、B、C相脈沖輸出的作用及與PLC的連接方式 伺服驅(qū)動器是一種常用的電氣設(shè)備,用于控制伺服電機的運動。其中,伺服驅(qū)動器的A、B、C相脈沖輸出在控制運動方面起著重要的作用。本文將詳細介紹
2024-02-06 09:11:41959
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