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回路電阻測(cè)試儀設(shè)計(jì)功率電子子系統(tǒng)
回路電阻測(cè)試儀設(shè)計(jì)功率電子子系統(tǒng)
*大的缺點(diǎn)是熱量管理方面,低壓差線性穩(wěn)壓器由于存在壓差。因?yàn)槠滢D(zhuǎn)換效率近似等于輸出電壓除以輸入電壓的值回路電阻測(cè)試儀。例如,如果一個(gè)驅(qū)動(dòng)圖像處理器的LDO輸入電源是從單節(jié)鋰電池標(biāo)稱(chēng)的3.6V電流為200mA 時(shí)輸出1.8V電壓,那么轉(zhuǎn)換效率僅為50%因此在手機(jī)中產(chǎn)生了一些發(fā)熱點(diǎn),并縮短了電池工作時(shí)間。雖然就較大的輸入與輸出電壓差而言,確實(shí)存在這些缺點(diǎn),但是當(dāng)電壓差較小時(shí)回路電阻測(cè)試儀負(fù)載的功率,情況就不同了例如,如果電壓從1.5V降至1.2V效率就變成了80%
即插即用設(shè)計(jì)成趨勢(shì)
尤其要詳細(xì)而周全地考慮系統(tǒng)對(duì)于耐用性和可靠性的要求,開(kāi)發(fā)一種高度可靠的功率電子子系統(tǒng)不是件容易的任務(wù)。如果再加上經(jīng)典的高電流密度設(shè)計(jì)就更是一個(gè)挑戰(zhàn)。與此同時(shí),設(shè)計(jì)上要緊湊、成本要合理,電磁輻射水平不要太高,只有這樣才能輕松通過(guò)資格和符合性測(cè)試。
就會(huì)使這個(gè)開(kāi)發(fā)任務(wù)變得簡(jiǎn)單回路電阻測(cè)試儀,那么使用智能功率模塊來(lái)設(shè)計(jì)功率電子子系統(tǒng)。因?yàn)榕c許多應(yīng)用方面相關(guān)的智能功率模塊,其中許多關(guān)鍵的連接件,特別是柵極驅(qū)動(dòng)電路,已經(jīng)集成在模塊內(nèi)部,這就減少了設(shè)計(jì)時(shí)間和精力。
所以稱(chēng)之為單極型器件,2場(chǎng)效應(yīng)管是利用多數(shù)載流子導(dǎo)電。而晶體管是即有多數(shù)載流子,也利用少數(shù)載流子導(dǎo)電。被稱(chēng)之為雙極型器件。
柵壓也可正可負(fù),3有些場(chǎng)效應(yīng)管的源極和漏極可以互換使用。靈活性比晶體管好。
而且它制造工藝可以很方便地把很多場(chǎng)效應(yīng)管集成在一塊硅片上,4場(chǎng)效應(yīng)管能在很小電流和很低電壓的條件下工作。因此場(chǎng)效應(yīng)管在大規(guī)模集成電路中得到廣泛的應(yīng)用高頻中、大功率晶體管一般用于視頻放大電路、前置放大電路、互補(bǔ)驅(qū)動(dòng)電路、高壓開(kāi)關(guān)電路等電路。
感覺(jué)上就是音箱發(fā)出的聲音能有多大的震撼力。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),音箱音質(zhì)的好壞和功率沒(méi)有直接的關(guān)系回路電阻測(cè)試儀。功率決定的音箱所能發(fā)出的*大聲強(qiáng)。功率有兩種標(biāo)注方法:額定功率(RMS正弦波均方根)與瞬間峰值功率(PMPO功率)前者是指在額定范圍內(nèi)驅(qū)動(dòng)一個(gè)8Ω揚(yáng)聲器規(guī)定了波形持續(xù)模擬信號(hào),有一定間隔并重復(fù)一定次數(shù)后,揚(yáng)聲器不發(fā)生任何損壞的*大電功率;后者是指揚(yáng)聲器短時(shí)間所能承受的*大功率。美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)于1974年規(guī)定了功率的定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):以?xún)蓚€(gè)聲道驅(qū)動(dòng)一個(gè)8Ω揚(yáng)聲器負(fù)載,2020000Hz范圍內(nèi)諧波失真小于1%時(shí)測(cè)得的有效瓦數(shù)回路電阻測(cè)試儀具體的要求,即為放大器的輸出功率IDSS零柵壓漏極電流
特定的漏源電壓下的漏源之間泄漏電流。既然泄漏電流隨著溫度的增加而增大,IDSS指在當(dāng)柵源電壓為零時(shí)。IDSS室溫和高溫下都有規(guī)定。漏電流造成的功耗可以用IDSS乘以漏源之間的電壓計(jì)算,通常這部分功耗可以忽略不計(jì)。
IGSS―柵源漏電流
IGSS指在特定的柵源電壓情況下流過(guò)柵極的漏電流。
導(dǎo)通延時(shí)時(shí)間是從當(dāng)柵源電壓上升到10%柵驅(qū)動(dòng)電壓時(shí)到漏電流升到規(guī)定電流的10%時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間。
tdoff關(guān)斷延時(shí)時(shí)間
關(guān)斷延時(shí)時(shí)間是從當(dāng)柵源電壓下降到90%柵驅(qū)動(dòng)電壓時(shí)到漏電流降至規(guī)定電流的90%時(shí)所經(jīng)歷的時(shí)間。這顯示電流傳輸?shù)截?fù)載之前所經(jīng)歷的延遲。
tr上升時(shí)間
上升時(shí)間是漏極電流從10%上升到90%所經(jīng)歷的時(shí)間。
tf下降時(shí)間
下降時(shí)間是漏極電流從90%下降到10%所經(jīng)歷的時(shí)間。
RDSON,產(chǎn)生壓差的主要原因是調(diào)整元件中有一個(gè)P溝道的MOS管回路電阻測(cè)試儀。當(dāng)LDO工作時(shí)MOS管道通等效為一個(gè)電阻。
VDROPOUT=VIN-VOUT=RDSONxIOUP.
輸入電壓大于*小工作電壓和輸出電壓其標(biāo)稱(chēng)值范圍內(nèi),由此得出低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO一個(gè)重要特性。負(fù)載電流為零時(shí),輸出電壓隨輸入電壓的變化而變化,這就是LDO跟隨特性,待輸出電壓達(dá)到其標(biāo)稱(chēng)值后不隨輸入而變化,從而達(dá)到穩(wěn)壓的目的這就是LDO穩(wěn)壓特性。如圖為圣邦微電子的SGM2007輸入電壓和輸出電壓的曲線。
LDO壓差越小回路電阻測(cè)試儀發(fā)電機(jī)系統(tǒng)中,單體鋰離子電池充足電時(shí)的電壓為4.2V放完電后的電壓為2.3V而有些標(biāo)定電壓為3.3V工作的微處理器DSP*低工作電壓可以達(dá)到2.9V這樣LDO輸出值在小于標(biāo)稱(chēng)值的一定范圍內(nèi)還是可以工作的由上圖可見(jiàn)。輸入和輸出和箭頭組成的圖形近試平行四邊形越長(zhǎng)回路電阻測(cè)試儀,LDO工作時(shí)間就越長(zhǎng)效率就越高,電池的待機(jī)時(shí)間也就會(huì)越長(zhǎng)。
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回路電阻測(cè)試儀在質(zhì)量上基本一致
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回路電阻測(cè)試儀提高產(chǎn)品性能
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