你的系統(tǒng)不受反向電流的影響。這是反向電流保護(hù)系列博文的第一篇文章,在這篇文章中,你將能夠?qū)ΜF(xiàn)有解決方案有高層次的總體認(rèn)識(shí)和了解。 原因 反向電流的最常見(jiàn)原因,即反向偏置電壓,就是輸出上的電壓要高于輸入上的電
2018-06-01 09:32:574637 反向極性解決方案被看成是一個(gè)迫不得已、不得不做的事情。例如,在汽車系統(tǒng)中,搭線啟動(dòng)期間,防止電池反接或者電纜反向連接很重要,然而系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員也必須忍受反向極性保護(hù)出現(xiàn)時(shí)的功率損耗。
2015-12-14 17:26:2317047 你的系統(tǒng)不受反向電流的影響。這是反向電流保護(hù)系列博文的第一篇文章,在這篇文章中,你將能夠?qū)ΜF(xiàn)有解決方案有高層次的總體認(rèn)識(shí)和了解。 原因 反向電流的最常見(jiàn)原因,即反向偏置電壓,就是輸出上的電壓要高于輸入上的電
2018-05-29 09:27:026399 你的系統(tǒng)不受反向電流的影響。這是反向電流保護(hù)系列博文的第一篇文章,在這篇文章中,你將能夠?qū)ΜF(xiàn)有解決方案有高層次的總體認(rèn)識(shí)和了解。 原因 反向電流的最常見(jiàn)原因,即反向偏置電壓,就是輸出上的電壓要高于輸入上的電
2018-06-25 11:35:548271 用P溝道MOSFET設(shè)計(jì)反向電壓保護(hù)電路
2022-04-29 17:42:3614394 用N溝道MOSFET設(shè)計(jì)反向電壓保護(hù)電路
2022-04-29 17:59:3415878 在直流系統(tǒng)中,比如汽車電子設(shè)計(jì)中,當(dāng)電池接反時(shí),使用電池作為電源的電路可能會(huì)損壞,所以一般需要反向電壓保護(hù)電路。其實(shí)用MOSFET作為反向保護(hù)電路一般比較少,原因成本比較高,最常見(jiàn)的方法是使用二極管
2022-09-22 09:35:51732 引言:許多前端電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)都需要保護(hù),以免因輸入電源反向連接、電池反向連接或電源線布線錯(cuò)誤而造成損壞。肖特基二極管是防止反極性條件的傳統(tǒng)選擇,但正向?qū)ㄔ斐傻墓β蕮p失需要詳細(xì)的熱計(jì)算評(píng)估,導(dǎo)致系統(tǒng)成本和空間增加。此外,對(duì)更高功率密度需求的增加,需要更好、更有效的反極性保護(hù)方法。
2023-11-02 17:41:171229 你的系統(tǒng)不受反向電流的影響。這是反向電流保護(hù)系列博文的第一篇文章,在這篇文章中,你將能夠?qū)ΜF(xiàn)有解決方案有高層次的總體認(rèn)識(shí)和了解。 原因反向電流的最常見(jiàn)原因,即反向偏置電壓,就是輸出上的電壓要高于輸入上
2018-09-04 09:54:41
非常繁忙。在過(guò)去幾年里,我目睹了電路保護(hù)方案需求的增長(zhǎng),其可針對(duì)反向連接、浪涌鉗位以及反向電流保護(hù)進(jìn)行防御。這些要求主要針對(duì)電壓絕對(duì)值范圍介于 12 至 48V 之間的正極 GND 與負(fù)極 GND
2018-09-19 11:02:30
反向極性解決方案被看成是一個(gè)迫不得已、不得不做的事情。例如,在汽車系統(tǒng)中,搭線啟動(dòng)期間,防止電池反接或者電纜反向連接很重要,然而系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員也必須忍受反向極性保護(hù)出現(xiàn)時(shí)的功率損耗。通常情況下,一提
2018-09-04 14:59:07
時(shí)會(huì)呈現(xiàn)一定的電壓,稱為殘壓或鉗位電壓。用作這類浪涌保護(hù)器的常見(jiàn)器件有金屬氧化物壓敏電阻和瞬變電壓抑制二極管等。三、應(yīng)用場(chǎng)景1.浪涌保護(hù)器通常與被保護(hù)設(shè)備并聯(lián),其作用是釋放過(guò)電壓能量,將過(guò)電壓限制到被
2019-04-08 20:08:07
之前看到一位壇友的帖子,涉及到電流反向問(wèn)題,對(duì)電流反向電路,感到很陌生,不過(guò)也大概知道怎么回事,見(jiàn)如下框圖:對(duì)此,設(shè)計(jì)了一個(gè)電路,見(jiàn)如下圖:想問(wèn)一下壇友們,該電路是否能實(shí)現(xiàn)電流反向功能(輸入電流與輸出電流兩者方向相反,大小相同)?如果壇友手中有現(xiàn)成的電流反向電路的話,不妨分享一下
2016-11-10 19:22:10
瞬態(tài)電壓抑制二極管(TVS)又叫鉗位二極管,是目前國(guó)際上普遍使用的一種高效能電路保護(hù)器件,它的外型與普通二極管相同,但卻能吸收高達(dá)數(shù)千瓦的浪涌功率,它的主要特點(diǎn)是在反向應(yīng)用條件下,當(dāng)承受一個(gè)高能量
2019-05-22 06:15:21
導(dǎo)讀:日前,美國(guó)柏恩(以下簡(jiǎn)稱“Bourns”)宣布推出一款全新的大電流浪涌保護(hù)器件,該器件是Bourns針對(duì)SLIC過(guò)電壓保護(hù)推出的新器件,旨在防護(hù)用戶電路對(duì)抗因雷擊、交流電搭接與電力線感應(yīng)
2018-09-27 15:11:31
(SOT-23-6L封裝),工作電壓5V,擊穿電壓6V,漏電流6uA,鉗位電壓12V,峰值脈沖電流4A,結(jié)電容1pF。該方案符合IEC61000-4-2 等級(jí)4,接觸放電8KV,空氣放電15KV。針對(duì)IEEE1394接口靜電浪涌防護(hù),有很多設(shè)計(jì)保護(hù)方案。具體選用哪種,可以根據(jù)自己的需求來(lái)選擇!
2020-11-30 14:10:50
0.5-0.7(假如導(dǎo)通壓降是此)以下,從而起到保護(hù)電路的目的?! 《?、鉗位二極管保護(hù)原理 如下圖是TVS管的電壓---電流特性。在浪涌電壓的作用下,TVS管兩極之間電壓由額定反向關(guān)斷電壓VWM上升到擊穿電壓
2023-02-28 13:47:33
USB過(guò)流保護(hù)芯片,USB過(guò)流保護(hù)芯片,USB過(guò)流保護(hù)芯片,USB過(guò)流保護(hù)芯片PW1503是超低RDS(ON)開(kāi)關(guān),具有可編程的電流限制,以保護(hù)電源源于過(guò)電流和短路保護(hù)。它具有超溫保護(hù)以及反向閉鎖
2021-01-27 10:46:46
·充電器反向保護(hù)連接·電池反向保護(hù)連接·集成先進(jìn)功率MOSFET相當(dāng)于44mΩRDS(開(kāi))·DFN1X1x0.37-4包裝·低過(guò)充釋放電壓·過(guò)溫保護(hù)·過(guò)充電流保護(hù)0.4A·兩步過(guò)流檢測(cè):-過(guò)放電電流0.4A
2021-04-07 16:46:59
反向保護(hù)連接集成先進(jìn)功率MOSFET相當(dāng)于44米′DS(ON)·Dfn1X1x0.37-4包·低過(guò)充釋放電壓·超溫保護(hù)·過(guò)充電流保護(hù)0.4A兩步過(guò)流檢測(cè):-過(guò)充電流0.4A-負(fù)載短路·充電器檢測(cè)功能
2021-04-10 17:15:51
,當(dāng)電路過(guò)壓時(shí),二極管首先擊穿短路; 雙向過(guò)壓保護(hù)。這種雙向tvs,雙向過(guò)壓保護(hù)電路一般用于電子電路,與被保護(hù)的PN結(jié)并聯(lián),保護(hù)該P(yáng)N免遭反向過(guò)電壓的危害; 作用:過(guò)壓保護(hù),靜電保護(hù),電壓鉗位,阻尼
2012-01-06 17:00:16
敏感。但與此同時(shí),浪涌保護(hù)設(shè)計(jì)往往容易被忽略,而成為破壞系統(tǒng)的重要原因。那么究竟什么是浪涌,以及為什么我們需要針對(duì)浪涌設(shè)計(jì)保護(hù)措施呢?廣義上講,浪涌就是電壓或者電流在瞬間出現(xiàn)的超過(guò)峰值的現(xiàn)象。浪涌發(fā)生
2022-11-09 07:07:05
二極管反向飽和電流是什么?二極管反向飽和電流是如何產(chǎn)生的?
2021-09-28 08:26:19
簡(jiǎn)單型正鉗位電路 電路原理: 輸入Vin在負(fù)半周時(shí)(Vin上負(fù)下正),二極管導(dǎo)通,電流如紅色箭頭所示,電容充電至+V(左負(fù)右正),Vout=0V; 輸入Vin在正半周時(shí)(Vin上正下負(fù)
2020-11-30 15:58:54
,VOUT會(huì)被鉗位在0.7V上。而當(dāng)VIN小于0.7V時(shí)二極管是截止?fàn)顟B(tài),在負(fù)半周期時(shí)相當(dāng)于電流反向,二極管也是截至狀態(tài),此時(shí)VOUT=VIN,VOUT波形跟隨VIN變化。限輻電路示意圖根據(jù)上面限輻電路
2022-04-03 07:00:00
可能過(guò)高,過(guò)低或?yàn)樨?fù)。 LTC4368-2控制兩個(gè)背對(duì)背連接的外部MOSFET的柵極電壓,以確保僅在沒(méi)有電壓或電流故障時(shí)負(fù)載連接到輸入電源。 OV和UV保護(hù)電平分別通過(guò)OV和UV引腳上的電阻分壓器進(jìn)行調(diào)節(jié)
2019-02-19 07:01:31
、TVS管的反向鉗位電壓VC應(yīng)小于被保護(hù)電路的損壞電壓; 2、TVS管的額定反向關(guān)斷電壓VWM要大于或等于被保護(hù)電路的工作電壓,若選用的VWM太低,器件可能進(jìn)入雪崩或因反向漏電流太大影響電路的正常工作
2018-10-22 15:27:27
μs-5/320μs)CM/DM:6KV-150A 從千兆以太網(wǎng)POE靜電浪涌保護(hù)方案圖中可以看出,電路保護(hù)器件選用的是低電容TVS二極管陣列:BV03C-H(功率350W,鉗位電壓19V)與雙芯片瞬態(tài)
2021-06-04 10:06:51
DW03DLC-B(SOD-323封裝,功率350W,截止反向工作電壓3.3V,鉗位電壓19V)。該衛(wèi)星天線端口保護(hù)方案Surge Capability:CM 4KV Per ITU K.21 1.2/50-8/20μs 2Ω。當(dāng)然,針對(duì)衛(wèi)星天線端口浪涌保護(hù)方案,還可根據(jù)客戶的需求量身設(shè)計(jì)并量身定制電路保護(hù)器件!
2020-12-03 11:39:49
增強(qiáng)了 NMOS,從而實(shí)現(xiàn)電流傳導(dǎo)。這一點(diǎn)在圖 3 中更形象。圖 3:傳統(tǒng)的反向電池保護(hù)方案對(duì)電池充電器電路無(wú)效負(fù)載和充電器雖與反向電壓隔離,但是起保護(hù)作用的 MOSFET 現(xiàn)在面臨的一大問(wèn)題是功耗
2021-12-28 09:37:46
,使得系統(tǒng)輸出上的電壓高于輸入電壓,這種情況是有可能發(fā)生的。或者是電源MUXing意外地導(dǎo)致了一個(gè)
反向電壓事件。如何防止?
反向電流有可能損壞內(nèi)部電路和電池等電源。事實(shí)上,甚至是電纜都有可能被損壞,
連接器的性能也會(huì)被降低。這也是器件著火的原因,就是因?yàn)榇?b class="flag-6" style="color: red">電流導(dǎo)致功率耗散呈指數(shù)級(jí)別的上升?!?/div>
2022-11-17 07:35:47
,電路中的可用電壓為電源電壓減去二極管壓降。在工業(yè)和汽車應(yīng)用中,大多數(shù)前端接口要求反向極性保護(hù),而這一保護(hù)功能通常由二極管或MOSFET提供。由于它不需要電荷泵,p通道MOSFET一直用于高電流應(yīng)用…
2022-11-17 07:18:32
MOSFET關(guān)閉時(shí)通常會(huì)需要一個(gè)緩沖器。存儲(chǔ)于漏極電感中的能量可使MOSFET產(chǎn)生雪崩現(xiàn)象,因此要添加一個(gè)由D1、R24和C6組成的鉗壓電路。該電路的鉗位電壓取決于漏電的能量大小以及電阻器的功率消耗。更小值
2019-05-15 10:57:06
如何控制和減小反向電流
2021-02-24 08:43:42
需要包括 過(guò)充、過(guò)充、過(guò)流 負(fù)載短路保護(hù)等。 精確過(guò)充檢測(cè)電壓 確保安全和充分利用收費(fèi)。 低待機(jī)電流漏電小 在儲(chǔ)藏室里從細(xì)胞中取出。 該設(shè)備不僅針對(duì)數(shù)字 手機(jī),還有任何其他 鋰離子和鋰離子電池供電 需要
2020-06-16 15:09:49
示波器是這樣顯示的。紫色是輸入電壓綠色是整流橋后的電流波形整流橋后(不帶PFC)的電流波形有反向電流求大神指導(dǎo)下電流波形是否正常
2018-12-17 16:33:59
鉗位保護(hù)電路的設(shè)計(jì)漏極鉗位保護(hù)電路主要有以下4種設(shè)計(jì)方案(電路參見(jiàn)圖4): (1)利用瞬態(tài)電壓抑制器TVS(P6KE200) 和阻塞二極管(超陜恢復(fù)二極管UF4005) 組成的TVS、VD型鉗位電路
2011-11-11 10:17:19
的設(shè)計(jì) 漏極鉗位保護(hù)電路主要有以下4種設(shè)計(jì)方案(電路參見(jiàn)圖4): (1)利用瞬態(tài)電壓抑制器TVS(P6KE200) 和阻塞二極管(超陜恢復(fù)二極管UF4005) 組成的TVS、VD型鉗位電路,如(a)圖所示
2013-07-30 17:26:27
可為該器件反向供電的二極管? 所有標(biāo)準(zhǔn)邏輯器件都在輸入或輸出上有 ESD 保護(hù)二極管。這些二極管不僅可用于 ESD 保護(hù),而且還可提供電壓鉗位功能,以防輸入或輸出超過(guò) Vcc 或低于接地。這些二極管
2019-08-27 09:23:00
它們體積小巧、可靠性高,能夠快速響應(yīng)過(guò)壓和過(guò)流浪涌事件。本文探討了許多應(yīng)用面臨的挑戰(zhàn),以及為何需要保護(hù),比較了傳統(tǒng)的保護(hù)方法和更新的可替代解決方案,后者具有更高的精度、可靠性和設(shè)計(jì)靈活性?! 楹慰紤]
2021-11-06 07:00:00
小,漏電流小等特征,是電子設(shè)備過(guò)電壓保護(hù)的首選器件。其正向特性與普通二極管相同,反向特性為典型的PN結(jié)雪崩特性。在浪涌電壓作用下,TVS管兩極間的電壓由額定反向關(guān)斷電壓VWM上升到擊穿電壓VBR并被擊穿
2021-04-22 14:39:07
、抗干擾、吸收浪涌功率等的理想保護(hù)器件。有很多客戶和工程師在TVS二極管選型的時(shí)候,都會(huì)問(wèn)到鉗位電壓。究竟TVS瞬態(tài)抑制二極管的鉗位電壓是什么呢?本篇碩凱電子就為各位關(guān)注鉗位電壓的用戶詳細(xì)分析TVS瞬態(tài)抑制
2015-06-10 16:36:25
今天,防止電子產(chǎn)品出現(xiàn)電路故障以及管理上電浪涌電流的方法都得到了長(zhǎng)足發(fā)展,簡(jiǎn)單的保險(xiǎn)絲以及不確定 P 通道 FET 演變成了高級(jí)程度大大提升的解決方案。這些高度集成的解決方案不僅可管理進(jìn)入系統(tǒng)的浪涌
2022-11-23 06:21:12
,這增強(qiáng)了 NMOS,從而實(shí)現(xiàn)電流傳導(dǎo)。這一點(diǎn)在圖 3 中更形象。圖 3:傳統(tǒng)的反向電池保護(hù)方案對(duì)電池充電器電路無(wú)效負(fù)載和充電器雖與反向電壓隔離,但是起保護(hù)作用的 MOSFET 現(xiàn)在面臨的一大
2021-12-22 07:00:00
,這增強(qiáng)了 NMOS,從而實(shí)現(xiàn)電流傳導(dǎo)。這一點(diǎn)在圖 3 中更形象。圖 3:傳統(tǒng)的反向電池保護(hù)方案對(duì)電池充電器電路無(wú)效負(fù)載和充電器雖與反向電壓隔離,但是起保護(hù)作用的 MOSFET 現(xiàn)在面臨的一大
2021-12-02 09:18:17
,Ifsm。另外,選型注意事項(xiàng):1、 TVS 的最大反向鉗位電壓 VC 應(yīng)小于被保護(hù)電路的損壞電壓;2、TVS 的額定反向關(guān)斷電壓 VWM 要大于或等于被保護(hù)電路的最大工作電壓, 若選用的 VWM 太低
2018-04-04 14:47:42
電流等級(jí),以及正向浪涌和反向電壓性能。對(duì)汽車電源線進(jìn)行二次保護(hù)汽車系統(tǒng)中保護(hù)電路的首要目標(biāo)是高浪涌電壓,但是被鉗位的電壓仍然很高。因此在24V動(dòng)力總成中二次保護(hù)特別重要,比如卡車和小貨車?yán)锏膭?dòng)力總成
2013-12-23 14:46:15
電路保護(hù)方案需求的增長(zhǎng),其可針對(duì)反向連接、浪涌鉗位以及反向電流保護(hù)進(jìn)行防御。這些要求主要針對(duì)電壓絕對(duì)值范圍介于 12 至 48V 之間的正極 GND 與負(fù)極 GND 兩種系統(tǒng)。那么,這些聽(tīng)起來(lái)讓人害怕
2022-11-23 07:29:03
) 鉗位,可實(shí)現(xiàn)無(wú)瞬態(tài)電壓抑制器 (TVS) 的電池反向保護(hù)設(shè)計(jì),從而使系統(tǒng)解決方案更加緊湊。結(jié)語(yǔ)借助 LM74720-Q1、LM74721-Q1 和 LM74722-Q1 低 IQ 常開(kāi)理想二極管
2022-04-26 08:00:00
TS942AIDT是否具有+/- 9V電源電壓的反向電源保護(hù)?
2019-08-12 09:55:57
正常工作時(shí),Q5導(dǎo)通,U1開(kāi)啟,D12V0為12V,輸入反接時(shí),D35導(dǎo)通鉗在0.幾V,Q5截止,U1不開(kāi)啟,完成保護(hù)。Q5在反接時(shí)會(huì)承受反向電壓,有可能掛掉嗎?
2020-03-20 09:21:21
、過(guò)電流以及負(fù)載短路保護(hù)等精確過(guò)充檢測(cè)電壓確保安全和充分利用充電。低待機(jī)電流消耗小電流在儲(chǔ)藏室里。該設(shè)備不僅針對(duì)數(shù)字手機(jī),也可用于任何其他鋰離子和鋰電池供電需要長(zhǎng)期電池壽命的信息設(shè)備。特征·充電器反向保護(hù)
2020-07-04 14:39:06
深圳市尊信電子技術(shù)有限公司謝星星女士:***wx:zunxin20210305歡迎行業(yè)客戶聯(lián)系,獲取datasheet、報(bào)價(jià)、樣片等更多產(chǎn)品信息 XB7608AJ反向連接保護(hù)高集成度解決方案一芯
2021-04-15 21:12:45
。 MOS管的壓降低于二極管解決方案,但缺點(diǎn)是這種方法需要更多的空間。圖3:雙MOS管的反向電流保護(hù)負(fù)載開(kāi)關(guān)與MOS管一樣,負(fù)載開(kāi)關(guān)可在關(guān)閉時(shí)阻止兩個(gè)方向上的電流。 它們還減少了占地面積和BOM數(shù)量。圖4
2019-09-17 07:00:00
在電路保護(hù)解決方案中,雷擊浪涌防護(hù)是電子工程師尤為關(guān)注的一個(gè)防護(hù)重點(diǎn),本篇碩凱電子的FAE工程師為您介紹雷擊浪涌防護(hù)方案基本設(shè)計(jì)思路:第一條、搞清楚雷擊浪涌的危害浪涌是沿線路或電路傳送的電流、電壓或
2018-01-30 10:08:32
精密反向電流源
2009-09-14 12:05:06417 該ADP195是一個(gè)高側(cè)電源開(kāi)關(guān)與反向電流隔離器。介乎1.1至3.6 V的操作V開(kāi)關(guān)和保護(hù),防止反向電流輸出輸入。此負(fù)載開(kāi)關(guān)提供電源域隔離幫助延長(zhǎng)電源域隔離。該器件包含一個(gè)低導(dǎo)
2010-08-12 14:32:321589 浪涌、浪涌電流和浪涌電壓的概念解釋,浪涌保護(hù)器是什么,基本元器件的組成,本文針對(duì)浪涌和浪涌保護(hù)器做出概述。
2011-11-02 13:46:332352 本文針對(duì)浪涌及過(guò)壓保護(hù),提出解決方案
2011-11-02 18:22:46714 介紹 在半導(dǎo)體的電熔絲提供低成本,低阻抗解決方案的巴士保護(hù)和提供多更快的保護(hù)比許多保險(xiǎn)絲解決方案。他們是一個(gè)有效替代一polyfuse和電視卡二極管。一個(gè)領(lǐng)域,他們?cè)谛阅苌系牟煌?b class="flag-6" style="color: red">反向極性保護(hù)
2017-04-11 09:07:3419 本的設(shè)計(jì)出芯片而采取的一種方案。目前國(guó)內(nèi)逐漸往正向設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變的公司也越來(lái)越多,正逐漸擺脫對(duì)反向設(shè)計(jì)的依賴。當(dāng)然,正處于發(fā)展初期的公司也不少,自然反向設(shè)計(jì)也是不少的。本文章從芯片反向設(shè)計(jì)開(kāi)始進(jìn)行總結(jié)。
2018-04-04 13:11:009457 在 3V 至 42V 的輸入范圍內(nèi)工作,靜態(tài)電流僅為 20μA。該器件可保護(hù)負(fù)載免遭高達(dá)–40V 反向輸入電壓的損壞。正向電壓降被調(diào)節(jié)至 20mV。由于其具有針對(duì)外部 MOSFET 正向電壓變化的快速
2018-06-06 13:46:004720 LT8672 是一款有源整流器控制器,該器件 (與一個(gè) MOSFET) 可在汽車環(huán)境中為電源提供反向電流保護(hù)和整流。
2018-10-02 10:31:004474 只要對(duì)二極管施加反向的電壓就叫反向電壓。一般反向電壓沒(méi)有數(shù)值定義。無(wú)論電壓多大,只要是反向的,就是反向電壓。
2019-04-23 15:34:459529 當(dāng)PN結(jié)外加反向電壓|vD|小于擊穿電壓(VBR)時(shí),iD≈–IS。IS很小且隨溫度變化。當(dāng)反向電壓的絕對(duì)值達(dá)到|VBR|后,反向電流會(huì)突然增大,此時(shí)PN結(jié)處于“反向擊穿”狀態(tài)。發(fā)生反向擊穿時(shí),在反向電流很大的變化范圍內(nèi),PN結(jié)兩端電壓幾乎不變。
2020-08-27 16:28:2723054 在負(fù)載電流動(dòng)態(tài)變化時(shí)電壓突升或突降的幅度。 電解電容可以承受一定程度的反向電壓,一般在1V~1.5V之間,更高的反向電壓,會(huì)導(dǎo)致電解電容泄漏乃至爆炸。這種情況下,反向保護(hù)二極管可以將電解電容的方向電壓限制在二極管的導(dǎo)通
2021-01-20 14:05:028226 通常,電源的輸出端口會(huì)采用一個(gè)反向二極管來(lái)保護(hù)電源,避免被反向電壓損壞。
2021-02-13 09:55:004155 通常,電源的輸出端口會(huì)采用一個(gè)反向二極管來(lái)保護(hù)電源,避免被反向電壓損壞。
2021-03-17 23:19:4019 電源保護(hù)控制器可提供針對(duì)過(guò)壓、欠壓和反向極性故障的保護(hù)
2021-03-21 16:44:135 LT8228:雙向同步100V降壓/升壓控制器,帶反向電源、反向電流和故障保護(hù)數(shù)據(jù)表
2021-04-19 13:00:144 汽車和電信電源解決方案用帶反向輸入保護(hù)的低智商理想二極管控制器
2021-04-29 10:19:571 LTC3897演示電路-帶浪涌保護(hù)和反向保護(hù)的兩相同步升壓轉(zhuǎn)換器(16-55V至48V@4A)
2021-05-30 19:22:507 LTC4364-2演示電路-4A、12V帶反向電流保護(hù)的過(guò)壓輸出穩(wěn)壓器
2021-06-06 15:07:4719 你的系統(tǒng)不受反向電流的影響。這是反向電流保護(hù)系列博文的第一篇文章,在這篇文章中,你將能夠?qū)ΜF(xiàn)有解決方案有高層次的總體認(rèn)識(shí)和了解。?
原因
反向電流的最常見(jiàn)原因,即反向偏置電壓,就是輸出上的電壓要高
2021-11-10 09:40:38421 反向極性解決方案被看成是一個(gè)迫不得已、不得不做的事情。例如,在汽車系統(tǒng)中,搭線啟動(dòng)期間,防止電池反接或者電纜反向連接很重要,然而系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員也必須忍受反向極性保護(hù)出現(xiàn)時(shí)的功率損耗。通常情況下,一提
2021-11-10 09:40:462284 向?qū)Х浅7泵Α?
在過(guò)去幾年里,我目睹了電路保護(hù)方案需求的增長(zhǎng),其可針對(duì)反向連接、浪涌鉗位以及反向電流保護(hù)進(jìn)行防御。這些要求主要針對(duì)電壓絕對(duì)值范圍介于 12 至 48V 之間的正極 GND 與負(fù)極
2021-11-23 09:53:531504 設(shè)計(jì)低靜態(tài)電流汽車電池反向保護(hù)系統(tǒng)的 3 種方法
2022-10-28 12:00:000 保護(hù)你的系統(tǒng)不受反向電流的影響
2022-11-03 08:04:380 為反向極性保護(hù)設(shè)計(jì)一個(gè)電路
2022-11-03 08:04:401 針對(duì)反向連接、浪涌鉗位以及反向電流保護(hù)進(jìn)行防御
2022-11-07 08:07:270 在使用電子元器件時(shí),你有時(shí)候不可避免地會(huì)聞到芯片燒焦的味道。這都是反向電流惹的禍。反向電流就是由于出現(xiàn)了高反向偏置電壓,系統(tǒng)中的電流以相反的方向運(yùn)行;從輸出到輸入。幸運(yùn)的是,有很多方法可以保護(hù)你的系統(tǒng)不受反向電流的影響。
2022-11-08 10:04:06738 eFuse 反向電壓保護(hù)
2022-11-14 21:08:277 MAX15090B/MAX15090C IC提供過(guò)壓和欠壓保護(hù)以及電流限制,但不包括反向電流保護(hù)。本應(yīng)用筆記提供了使用這些IC時(shí)如何添加反向電流保護(hù)的指南。
2023-01-11 14:07:56390 汽車應(yīng)用中的電池反向保護(hù)-AN50001
2023-02-17 18:46:321 反向偏置:功率二極管在反向偏置時(shí),P型區(qū)域?yàn)殛帢O,N型區(qū)域?yàn)殛?yáng)極,當(dāng)反向電壓施加在二極管上時(shí),電流不能從陽(yáng)極流入陰極,此時(shí)二極管處于截止?fàn)顟B(tài)。在反向偏置狀態(tài)下,功率二極管具有較高的反向電阻,能夠承受一定的反向電壓,因此常用于保護(hù)電路中。
2023-02-23 15:43:324782 你的系統(tǒng)不受反向電流的影響。這是反向電流保護(hù)系列博文的第一篇文章,在這篇文章中,你將能夠?qū)ΜF(xiàn)有解決方案有高層次的總體認(rèn)識(shí)和了解。
2023-04-15 10:31:01409 在工業(yè)和汽車應(yīng)用中,大多數(shù)前端接口要求反向極性保護(hù),而這一保護(hù)功能通常由二極管或MOSFET提供。由于它不需要電荷泵,p通道MOSFET一直用于高電流應(yīng)用。然而,p通道MOSFET的Rds
2023-04-15 10:50:461357 反向電流是指系統(tǒng)輸出端的電壓高于輸入端的電壓,導(dǎo)致電流反向流過(guò)系統(tǒng)。
2023-06-29 15:50:49586 二極管反向電流 二極管反向電流產(chǎn)生的原因? 二極管是一種半導(dǎo)體器件,由p型和n型兩種材料組成。在正電壓作用下,p型材料的電子會(huì)向n型材料流動(dòng),形成一個(gè)電子流,即正向電流。而在反向電壓作用下,p型材
2023-10-18 16:53:582371 PN結(jié)加反向電壓引起反向電流增大的主要原因是什么? PN結(jié)是一種極其重要的電子器件,其作用在于可以控制電流的流動(dòng)方向及大小。在PN結(jié)中,當(dāng)外加正向電壓時(shí),電子從N區(qū)向P區(qū)擴(kuò)散,空穴從P區(qū)向N區(qū)擴(kuò)散
2023-10-19 16:42:552177 器件損壞。為了保護(hù)二極管不受反向擊穿的影響,可以使用二極管反向恢復(fù)電路。 二極管反向恢復(fù)電路是一種用于減小反向恢復(fù)電流的電路,通常由二極管和電感器構(gòu)成。當(dāng)二極管處于正向?qū)顟B(tài)時(shí),電感器存儲(chǔ)了能量;當(dāng)二極管從導(dǎo)
2023-12-18 11:23:57596
評(píng)論
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