肖特基整流管

共 68 篇文章
肖特基整流管 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 68 篇文章,持续更新中。

双SG3525的半桥同步整流

这份详尽的技术文档深入分析了现有同步整流管驱动电路存在的问题,并提出了一种创新的解决方案——基于双SG3525芯片构建的半桥同步整流系统。通过实际实验验证了该方案的有效性,同时对同步整流管在工作过程中的损耗进行了详细探讨。对于从事电源设计或希望优化现有同步整流技术的工程师来说,这是一份极具参考价值的资料。现在即可免费下载完整版。

1N5819数据手册

肖特基二极管1N5819数据手册,英文版

肖特基二极管组成的电荷泵

肖特基二极管组成的电荷泵多电压输出电路...........

世界电子管手册(上册)-498页(15.7M)

本手册分上下二册,上册介绍世界各国出品的收发信管,整流管,闸流管和稳流管的特性,用途和管座图等资料.(人邮出版)(增订第七版)

74LS147.pdf

英文描述: LOW POWER SCHOTTKY 中文描述: 低功耗肖特基

74LS77.pdf

英文描述: 4-BIT D LATCH LOW POWER SCHOTTKY 中文描述: 4位D锁存低功耗肖特基

74LS68.pdf

英文描述: LOW POWER SCHOTTKY 中文描述: 低功耗肖特基

74LS42.pdf

英文描述: LOW POWER SCHOTTKY 中文描述: 低功耗肖特基

64w反激式开关电源变压器设计参数

输入90-246vac 参数:主输出直流电压:48v,电流1.3A 辅助直流电压17v,电流0.1A 输出功率:64w,效率:0.9 开关频率:100khz 最大占空比:0.45 开关管的最大电压:600 直流输出:肖特基(V)0.6

SiC气体传感器

SiC 肖特基二极管气体传感器可以广泛应用于检测气体排放物和气体泄露。通过采用PdCr 合金,可以提高Pd/ SiC 气体传感器的灵敏度。同时,在Pd 层和SiC 之间引入SnO2 作为界面层也是提高

通用高频肖特基二极管检波器系列所实现的解决方案

<P>通用高频肖特基二极管检波器系列所实现的解决方案一个双频移动电话发送器功率控制应用图1 示出了一款用于双频段移动电话的发送功率控制的简化方框图(图中未绘出接收器)。在本例中,一个阻值为324&#6

基于MATLAB的SiC肖特基二极管气体传感器模拟

<P>提出了SiC-SBD 气体传感器器件分析模型,利用当前流行的MATLAB 强大的计算编程功能,模拟了SiC-SBD<BR>气体传感器的电流-电压特性,结果与实验数据吻合很好,较好地解释了Pd-S

MISiC肖特基二极管式气体传感器响应特性分析

<P>分析了金属2绝缘体2SiC (MISiC) 结构肖特基二极管(SBD) 气体传感器敏感机理,通过将热电子发射理论与隧道理论结合,建立了器件物理模型. 模拟结果表明,响应特性与金属电极类型、绝缘层

Buck 同步整流电路中功率MOSFETS 管参数的优化

<P>本文是分析BUCK 同步整流电路中开关管与整流管的损耗模型,以两支管的损耗最小为目标,并以输入电压N V =5V,输出电压OUT V =1.8V,开关频率s f =5MHZ 为例,用MATLAB

塑封肖特基二极管

塑封肖特基二极管

肖特基势垒二极管HBR2040

肖特基势垒二极管HBR2040

采用磁集成技术的高效率、低压输出正反激变换器

要进一步提高低压/大电流电源的功率密度,必须减小二次倒整流管损耗、磁件损耗<BR>及磁件体积,提出了采用碰集成技术和同步整流技术的正反激电路。支中给出集成磁件的等效电路,对该变换器的工作原理进行了分析

LLC谐振DCDC变换器的研究.rar

随着信息技术的发展,通信和计算机等领域的DC/DC电源变换技术在电源行业占有很重要的市场。为了能满足电源系统良好的性能和可靠性,分布电源系统(DPS)被广泛应用于电信、计算机等领域。DPS具有模块化,可靠性和维护性等优点。 本文讨论了软开关技术的种类和发展趋势,介绍了三种传统的软开关谐振变换器,通过理论分析和仿真,总结了三种传统谐振变换器的优缺点。在此基础上,设计了一种新型的LLC串联谐振变换器。

整流管与快恢复二极管区别

<p>整流电路由于频率很低,故只对耐压有要求,只要耐压能满足,肯定是可以代用的,且快恢复二极管也有用于整流的情况,就是在开关电源次级整流部份,由于频率较高,只能使用快恢复二极管整流,否则由于二极管损耗太大会造成电源整体效率降低,严重时会烧毁二极管。另外快恢复二极管的价格较整流二极管贵很多,耐压越高越贵,所以一般是不会拿快恢复二代管使用的。当然,如果你手头上只有快恢复二极管而没有一般整流管时,想怎么

整流桥电路的设计

<p>输入整流桥的选择</p><p>整流桥的导通时间与选通特性</p><p>50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180(导通范围是从0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为10ms,整流桥的导通时间tc≈3ms其导通