基于 Buck
第 32 卷 第 1 期
: 漏-源电容 Cdu---漏-衬底电容 Cgd---栅-源电容 Cgs---漏-源电容 Ciss---栅短路共源输入电容 Coss---栅短路共源输出电容 Crss---栅短路共源反向传输电容 D---占空比(占空系数外电路参数) didt---电流上升率(外电路参数) dvdt---电压上升率(外电路参数) ID---漏极电流(直流) IDM---漏极脉冲电流 ID(o
基 于 D S
理解功率MOSFET的电流通常在功率MOSFET的数据表中的第一页列出了连续漏极电流ID脉冲漏极电流IDM雪崩电流IAV的额定值然而对于许多电子工程师来说他们对于这些电流值的定义以及在实际的设计过程中它们如何影响系统以及如何选取这些电流值常常感到困惑不解本文将系统的阐述这些问题并说明在实际的应用过程中如何考虑这些因素最后给出选取它们的原则功率MOSFET的连续漏极电流连续漏极电流在功率MOSFET
基于ADP3181的交错并联同步BUCK电路的设计微处理器及数字信号处理器(DSP)的不断发展给供电系统电压调节模块(VRM)带来了极大的挑战主要表现在:(1)输出电压的降低目前VRM的输出电压大多数为1.3V1.5V为进一步提高速度未来将要求输出电压降到1V以下(2)输出电流的增大芯片要求VRM的输出电流高达150A(3)微处理器的工作时钟频率已经高达2GHz3GHz未来几年将会达到4GH
第44 卷第 1 期
逸垒蔓论文指导教师签名:杨佳友副教授墓延
功率控制的作用-75dBmSQBSC11在12月7日电平和质量对应关系如下:功控参数调整试验:12月8日—9日针对SQBSC11SQBSC7调整了功控参数12月13日针对BSC4—13(711除外)调整了功控参数调整内容为:设置功控质量升功率门限LDR和LUR为4PXNX设置为11(通话质量在0--4时客户感知较好)降低上下行电平升功率的门限LDR和LUR分别为-92dBm和-100dBm(上下行
CCM BUCK和DCM BUCK电路的优劣上次拆解了一个采用BUCK PFC做的电源其BUCK工作在DCM模式我不理解为什么要采用DCM BUCK而不采用CCM BUCK看其用料应该是不计成本的那就应该是在效率PF值功率密度温升EMC……之间做了取舍吧?javike个人认为:DCM BUCK相对于CCM BUCK来说可以减小电感匝数减小开关管的电流应力但需增大了电感线径工作峰值电流会加倍有效值电
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