驱动器IC

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  • 隔离式栅极驱动器,如何强化欠压保护、优化死区控制、降低时序失真?
    隔离驱动芯片是指在栅极驱动器中集成电气隔离功能的数字隔离器件,其主要负责实现低压控制端(MCU、DSP)与高压功率端(如IGBT、MOSFET和SiC MOSFET)的电气隔离,同时通过芯片内部集成的微型电容(抑或是光敏元件/变压器线圈)作为核心传输介质来实现控制信号的跨隔离域传输。 其中,集成微型电容是生产隔离式栅极驱动器的主流方案之一,它主要通过OOK调制技术将PWM控制信号调制为一种“载波有
    隔离式栅极驱动器,如何强化欠压保护、优化死区控制、降低时序失真?
  • 精益求精:了解运动控制中的微步进
    作者:Cindy Chang,应用工程师 Tea Tran,应用工程师 摘要 步进电机对于需要平稳运动和高分辨率定位的精密应用至关重要。为了满足应用需求,必须深入了解全步进、半步进和微步进控制之间的差异。本文概述了微步进技术的基础知识,旨在帮助读者弥补相关知识缺口。 简介 步进电机准确度高且控制方案相对简单,因此广泛应用于工业、医疗和三轴定位系统应用,例如3D打印机和计算机数控(CNC)机器。虽然
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    2025/09/22
    精益求精:了解运动控制中的微步进
  • 选择栅极驱动器IC时应考虑哪些关键因素?
    电源转换是当今几乎所有电子设计的核心功能。理想情况下,将直流电压(例如9 V)转换为另一个电平(例如24 V)的过程应尽可能高效,损耗应尽可能小。为了应对各种应用的不同电压、电流和功率密度需求,工程师开发了多种电路架构(也就 是拓扑)。对于DC-DC电源转换,可以使用降压、升压、降压-升压、半桥和全桥拓扑结构。此外还得考虑输出是否需要与输入电压进行电气隔离,由此便可将转换方法分为两类,即非隔离式和隔离式。
    选择栅极驱动器IC时应考虑哪些关键因素?
  • ROHM首款面向高耐压GaN器件驱动的隔离型栅极驱动器IC开始量产
    全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出一款适用于600V级高耐压GaN HEMT驱动的隔离型栅极驱动器IC“BM6GD11BFJ-LB”。通过与本产品组合使用,可使GaN器件在高频、高速开关过程中实现更稳定的驱动,有助于电机和服务器电源等大电流应用进一步缩减体积并提高效率。 新产品是ROHM首款面向高耐压GaN HEMT的隔离型栅极驱动器IC。在电压反复急剧升降的开关工作
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    2025/05/27
    ROHM首款面向高耐压GaN器件驱动的隔离型栅极驱动器IC开始量产
  • PI发布最新版MotorXpert软件,支持无分流检测电路或传感器的FOC电机驱动设计
    深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布发布MotorXpert™ v3.0,这是一套专门用于对采用该公司BridgeSwitch™电机驱动器IC的无刷直流逆变器进行配置、控制和检测的软件包。该软件的最新版本含有Power Integrations的无分流检测电路和无传感器磁场定向控制(FOC)技术,并增加了对高级调制
    PI发布最新版MotorXpert软件,支持无分流检测电路或传感器的FOC电机驱动设计