本內容提供了采用互補晶體管和CMOS驅動級的推扭電路希望對大家有益
2011-06-21 10:28:471417 NPN/ PNP圖騰柱具有由PWM輸出驅動的同相配置。該電路可防止雙極性階段的直通,因為一次只有一個圖騰柱器件可以正向偏置。
2021-05-26 04:51:003319 推挽電路,有人也叫圖騰柱電路。圖騰柱我沒理解這個名字是怎么來的,但是“推挽”就比較形象了。
2023-04-25 12:32:412095 由于此結構畫出的電路圖有點兒像印第安人的圖騰柱,所以叫圖騰柱式輸出(也叫圖騰式輸出)。輸出極采用一個上電阻接一個NPN型晶體管的集電極,這個管子的發射極接下面管子的集電極同時輸出;下管的發射極接地
2023-06-08 16:27:445385 推挽電路的應用非常廣泛,比如單片機的推挽模式輸出,PWM控制器輸出,橋式驅動電路等。推挽的英文單詞:Push-Pull,顧名思義就是推-拉的意思。所以推挽電路又叫推拉式電路。
2023-06-09 10:30:074353 由于此結構畫出的電路圖有點兒像印第安人的圖騰柱,所以叫圖騰柱式輸出(也叫圖騰式輸出)。
2024-01-30 14:57:561708 %-100% 負載下 η =>95% ? 基于 CCM GaN 的圖騰柱無橋 PFC 級,峰值效率 >99%,通過具有集成式驅動器的 LMG341x GaNFET 實現 ? 峰值
2020-06-22 18:22:03
**PWM互補輸出的配置和PWM模式配置相似,只是其中增加了高級定時器互補通道的配置,注意:只有高級定時器才能進行PWM互補輸出**如果想仔細了解配置原理,可以觀看B站野火32有關高級定時器的部分以
2021-12-21 08:16:48
//以下三行設定的是EPWM1B 50%占空比輸出,我的問題就在這兒,感覺1B和1A同相位,而不是相位互補 (*ePWM[n]).AQCTLB.bit.PRD = AQ_SET; (*ePWM[n
2020-07-24 08:49:42
互補推挽驅動、圖騰柱驅動1.互補推挽驅動NPN+PNP/NMOS+PMOS,圖騰柱輸出NPN+NPN/NMOS+NMOS,這兩種哪種是芯片內部結構的主流?哪種的驅動能力更強?為什么?2.互補推挽驅動
2022-04-19 15:13:28
互補推挽H橋(2個NMOS+2個PMOS)和圖騰柱H橋(4個NMOS)有哪些優缺點、以及應用的場合?
2022-03-24 17:20:38
單片機IO口驅動,用圖騰柱驅動MOS,輸入10V,為啥VGS電壓還不到5V啊。我想用10V電壓給到VGS。
2021-10-17 10:21:21
顯示的是一個圖騰柱PFC結構。與傳統的PFC相比,電力傳導路徑只包含一個二極管,而不是兩個。此外,碳化硅 (SiC) 二極管被MOSFET所取代,以實現同步整流。電力傳導損耗也因此降低。除此之外,可用普通MOSFET 取代D1和D2…
2022-11-17 08:07:52
顯示的是一個圖騰柱PFC結構。與傳統的PFC相比,電力傳導路徑只包含一個二極管,而不是兩個。此外,碳化硅 (SiC) 二極管被MOSFET所取代,以實現同步整流。電力傳導損耗也因此降低。除此之外,可用
2018-09-05 15:23:45
最高等優點,因此在車載OBC及通信電源等高效應用方面已有量產項目采用圖騰柱無橋PFC取代傳統的PFC或交錯并聯PFC?! ∫虼吮疚某U述圖騰柱無橋PFC的優勢和工作原理之外,將重點介紹圖騰柱無橋PFC
2023-02-28 16:48:24
對圖騰柱電路(推挽)的一點疑問:懇請各位解疑!??! 1. 當方波輸入為高電平時,三極管Q2是截止的,此時Q1的發射極(Q2的發射極)也應該不會是低電平吧!那Q1為什么會導通呢?同樣,在輸入為低電平
2017-03-16 17:41:03
我主要是不太懂兩個三極管是怎么確定導通的。拿下圖舉例,我們知道輸入高電平時,上管會導通,下管截止。但是假設初始狀態即將輸入一個高電平,那么輸入前,圖騰柱電路的輸出電平是未知的,如何知道輸入高電平后
2019-12-17 21:54:34
,除了用于PWM輸出外,還可用于模擬信號輸出-----為什么會有這種差異3.PWM控制時,圖騰柱輸入電壓可小于驅動電壓,而互補推挽必須是輸入電壓與驅動電壓相等-----可以理解成圖騰柱輸出驅動能力比互補推挽輸出要強?圖騰柱輸入電壓為何可以小于驅動電壓?
2022-03-22 16:09:47
推挽和互補放大電路的區別是什么?在晶體管的不同,BTJ和FET的不同?例如在NPN和PNP電路中,上級電路的輸入共同作用加在兩個基極之間?假設是高電平,為什么上面晶體管導通,下面晶體管不導通?當下
2024-01-25 22:28:59
驅動線路(死區控制、隔離變壓器)A.互補驅動(帶死區控制)實現方式,UC3843的PWM輸出用邏輯非門芯片取反,然后利用RCD做死區,經驅動IC HIP2101(仿真軟件自帶驅動芯片模型),得到兩路帶死區的互補驅動信號PWM1和PWM2,如下圖所示:該電路可用來做同步Buck,同...
2021-07-27 08:21:27
DPS或FPGA輸出的PWM信號驅動推挽變換器mosfet的驅動電路,幫忙看看哪里有問題嗎?
2022-03-09 13:13:53
`如題,用FPGA輸出的PWM信號驅動推挽變換器的2個MOS管,用什么驅動芯片比較合適。`
2021-01-20 15:47:42
(UVLO)、可變脈沖占空比控制(DTC)電路和用于短路停機保護(SCSAR)的可編程自動重啟定時器。內置圖騰柱極管對直接驅動MOS。使用一些外部組件設計一個DC-DC轉換器非常容易的。
特征
?寬
2023-08-22 13:13:44
*附件:snor030.zipGaN CCM 圖騰柱 PFC 功率損耗計算 Excel 工作表
2022-08-31 11:32:11
查看中文資料時,IR2110有一項參數是說,圖騰柱輸出峰值電流為2A;對比其英文數據手冊,有一項參數是Output high short circuit pulsed current。所以想請問一下,這一參數對實際的電路設計有什么幫助呢?比如說兩片IR2110驅動全橋逆變電路。
2017-04-26 11:03:04
新唐M483的PWM互補模式,為什么修改頻率時不是兩個通道同步修改
M480的PWM,很奇怪,理論上互補模式,只操作一個通道,但修改頻率時,為什么兩個通道不在同一時刻修改呢?TKS。
2024-01-16 06:33:26
新唐M483的PWM互補模式,為什么修改頻率時刻不是兩個通道同步修改
M480的PWM,很奇怪,理論上互補模式,只操作一個通道,但修改頻率時,為什么兩個通道不在同一時刻修改呢?TKS。
2023-08-25 08:17:53
,那柵極電流需要多少呢?所以在柵極或者三極管的基極會有一些增強驅動的電路,比如互補推挽、圖騰柱、上拉、復合管、門極驅動器等。這是除了考慮柵極或者基極的驅動電壓,還要考慮基極的驅動電流?柵極電容也是要考慮的一個參數吧?
2022-05-30 14:11:34
安森美NCP1680臨界導通模式 (CrM) 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 控制器IC設計用于驅動無橋圖騰柱PFC拓撲。無橋圖騰柱PFC由兩個圖騰柱支腳組成:一個在PWM開關頻率下驅動的快速開關支
2021-12-28 07:54:36
STM32的SPI的MISO腳為什么設置為復用推挽輸出呢!而不是復用輸入呢
2013-03-29 00:00:35
情況說明:使用 PWM1~PWM6 驅動圖騰柱結構三極管分別為MMBT5401和MMBT5551,開始調式很正常波形輸出正常,工作時間約30分鐘,波形消失IO口無波形,仿真查看寄存器 初始化和配置都
2018-12-10 11:16:35
設計mos開關管應注意什么參數,用圖騰柱驅動,圖騰柱的三極管和電阻又什么選擇
2014-05-05 18:20:40
(基極)接一起,接輸入,上管和下管的e極(發射極)接到一起,接輸出,像一個“圖騰柱”。用同一信號驅動兩個b極。驅動信號為高時,NPN導通;信號為低時,PNP導通。利用兩個晶體管構成推挽輸出。 用來匹配
2016-07-27 19:40:22
本帖最后由 夢想號 于 2014-7-18 22:13 編輯
怎么我見到很多的圖騰柱電路大多數都是用npn+pnp來實現的。三極管不是有比較大的壓降的嗎,還有三極管的速度不怎么快,輸出電流不夠
2014-07-18 22:08:06
一. 電子開關設計1. 為什么用MOS管做開關管?2. MOS驅動電路用圖騰柱還是用推挽電路?3. MOS懸浮電壓設計思想以及工作原理。二. PWM驅動波形1. 頻率如何設置?2. 占空比如何調整
2021-12-28 07:17:04
為啥第八部視頻的mos管驅動上管采用N管和P管,而下管采用推挽輸出,并且下管的驅動信號為什么不直接推挽輸出的基極,而通過兩個三極管把相位取兩次反
2018-10-25 14:36:08
為什么要用三極管去搭建一種圖騰柱電路呢?用MOS管不可以嗎?
2021-11-01 06:17:23
描述交錯連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正 (PFC) 采用高帶隙 GaN 器件,由于具有電源效率高和尺寸減小的特點,因此是極具吸引力的電源拓撲。此設計說明
2018-10-24 16:15:16
TTL集成電路中,輸出有接上拉三極管的輸出叫做圖騰柱輸出,沒有的叫做OC門。因為TTL就是一個三級關,圖騰柱也就是兩個三級管推挽相連。所以推挽就是圖騰。一般圖騰式輸出,高電平400UA,低電平
2018-08-22 16:11:07
圖騰柱驅動的作用與原理是什么?什么情況下用到圖騰柱驅動?
2021-06-18 08:56:04
`電路圖如下,采用的單片機輸出PWM控制達到調整電流的目的,但MOS管壓降太大10V左右,溫度很高。。輸出電流大概控制在250mA左右求解。。換成三極管驅動也不行,圖騰柱式驅動壓降也依舊很大。。望哪位大大幫忙分析分析。。`
2015-05-14 10:37:46
行,我都開始懷疑網上那些什么圖騰柱啊,什么自舉啊都是扯淡的,驅動芯片還沒試過,手頭就有些三極管,電容,究竟有人用這些獨立元件成果驅動過IRF540么……是不是網上都是仿仿真,真正沒有做出來的啊……
2015-04-09 08:13:44
單電源互補推挽功放電路及原理分析
2019-10-16 04:45:59
三極管,始終處于一個導通、一個截止的狀態,也就是兩個三級管推挽相連,這樣的電路結構稱為推拉式電路或圖騰柱(Totem-pole)輸出電路。elecinfo.com/gonglve/tuiwan。html
2014-07-16 13:36:24
使用 C2000? MCU 和 LMG3410 控制交錯連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正功率級的方法,LMG3410 是一種單通道 GaN 功率級一個 70-m
2022-04-12 14:11:49
采用GaN電源集成電路的300W多模圖騰柱PFC
2023-06-19 08:56:48
今天觀看了電子研習社的直播課程,由TI工程師王蕊講解了TI的基于GaN的CrM模式的圖騰柱無橋PFC參考方案的設計(TIDA00961)。下面是對該方案的介紹:高頻臨界導電模式 (CrM) 圖騰柱
2022-01-20 07:36:11
描述高頻臨界導電模式 (CrM) 圖騰柱功率因數校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設計高密度功率解決方案的簡便方法。TIDA-0961 參考設計使用 TI 的 600V GaN 功率級
2018-10-25 11:49:58
復合管和互補推挽電路如果單片機的驅動能力不足,我們一般會想到上拉、加互補推挽電路、圖騰柱、或者復合管、或者加反相器(非門)HCT04等等。就拿復合管和互補推挽來說,哪種電路更好?為什么?
2022-05-23 15:54:57
@[TOC]驅動一個MOS管1 如何驅動一個MOS管1.1 推挽電路直接上菜,這就是大名鼎鼎的推挽電路了,學過單片機的小伙伴們是不是很熟悉,沒錯就是IO口內部的推挽電路,也叫圖騰柱電路,古代部落對于
2022-02-28 13:41:37
如何生成互補PWM波形?
2022-02-23 06:55:55
交錯連續導通模式 (CCM) 圖騰柱 (TTPL) 無橋功率因數校正 (PFC) 采用高帶隙 GaN 器件,由于具有電源效率高和尺寸減小的特點,因此是極具吸引力的電源拓撲。此設計說明
2020-07-28 15:40:27
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 18:14 編輯
我用3%的PWM來推SUP85N10-10,采用圖騰柱結構的驅動電路,但是波形上不去,最高就到4V并產生振蕩。用其他的MOS管波形比較好,SUP85N10-10的輸入電容太大了,不知道怎么提高驅動電器的驅動能力
2011-05-27 17:52:39
圖騰柱驅動電路-MOS和三極管最近對MOS管的驅動設計進行相關思考和仿真,這里將一些感悟寫出來,僅供記錄。使用分立器件搭建MOS驅動的話,一般會使用互補的三極管搭建圖騰柱電路,但是為什么會是圖騰柱
2021-07-29 09:26:17
以下是原文解析:GATE輸出的方波信號正負兩個半周(高-低電平)分別由推挽輸出級Q2、Q3的兩“臂”輪流運算放大,每一“臂”的導電時間為脈沖的半個周期,此處方波脈沖的工作頻率為25-50KHz(該
2020-03-05 17:19:50
之前,先討論一下控制芯片的驅動能力,因為控制芯片的驅動能力直接影響功率MOSFET的開關特性,開關損耗以及工作的可靠性。1、控制芯片內部Totem圖騰柱驅動器在PWM控制芯片及其它電源控制器的內部,集成
2017-02-20 17:46:04
藍橋杯嵌入式——第六屆-決賽-電壓測量與互補PWM 信號輸出目錄藍橋杯嵌入式——第六屆-決賽-電壓測量與互補PWM 信號輸出一、賽題分析二、問題總結三、代碼一、賽題分析這一屆的國賽,整體說來沒有什么
2021-12-16 07:49:47
跟隨器的輸出上附加了PNP三極管Q2,使場效應管關斷時放電高速化,這個效果是不是和互補推挽這個圖在MOS的柵極反向接二極管一個效果?3.復合管和互補推挽優缺點;互補推挽比起復合管、OD開漏輸出等驅動模式
2022-08-19 15:05:19
就像每個MOSFET需要一個柵極驅動器來切換它,每個電機后面總是有一個驅動力。根據復雜程度和系統成本、尺寸和性能要求,驅動電機的方式多樣。最簡單和離散的解決方案是由兩個晶體管組成的圖騰柱/推挽電路
2017-08-21 14:33:56
就像每個MOSFET需要一個柵極驅動器來切換它,每個電機后面總是有一個驅動力。根據復雜程度和系統成本、尺寸和性能要求,驅動電機的方式多樣。最簡單和離散的解決方案是由兩個晶體管組成的圖騰柱/推挽電路
2017-04-01 15:22:24
推挽輸出模式下,GPIO還具有回讀功能,實現回讀功能的是一個簡單的三態門U2。執行回讀功能時,讀到的是管腳的輸出鎖存狀態,而不是外部管腳Pin的狀態。 圖騰柱電路的工作過程如下:MOS管/IGBT等
2020-03-05 15:17:29
萌新求助,關于H橋驅動電機STM32 PWM互補輸出功能誤用分析求詳解
2021-10-18 08:33:46
單片機IO口驅動,用圖騰柱驅動MOS,輸入10V,為啥VGS電壓還不到5V啊。我想用10V電壓給到VGS
2021-10-17 10:16:05
,電路是由兩個圖騰柱電路構成的,然后把它拆開,先分析一個圖騰柱電路,如下圖2(左側為pwn輸入端,右側為輸出端),假設輸入為高電平,此時Q3導通(這是由于Vbc > 0.7V),a點為低電平,現在該
2019-01-11 14:47:41
請問STM32如何生成互補PWM波?
2021-11-25 06:27:20
復合互補對稱推挽輸出級電路
2019-09-22 22:08:36
大家好,我現在做一個圖騰柱驅動NMOS的電路,板子已經焊接好了,PWM是從8K到50K左右,但是我在調試時出現的問題是PWM頻率不能超過10K左右,一旦超過,A,B倆點的波形煩亂無規律,大家幫忙看看什么原因,謝謝!
2019-07-18 09:41:06
車載OBC及開關電源等高效應用方面采用圖騰柱無橋PFC取代傳統的PFC或交錯并聯PFC
2022-06-08 22:22:09
推挽開漏
推挽電路(互補型電路),用兩個參數相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在於電路中,各負責正負半周的波形放
2008-06-30 16:30:132304
互補推挽功率放大電路圖
2008-12-15 17:22:532352 將PWM 信號整形變換成互補對稱的輸出驅動信號,用 CD40106 施密特觸發
2009-03-09 16:01:425418 單電源互補推挽功放電路及原理分析
采用了單電源的PNP-NPN互補三極管
2009-07-17 18:51:0312074 推挽電路的應用非常廣泛,比如單片機的推挽模式輸出,PWM控制器輸出,橋式驅動電路等。推挽的英文單詞:Push-Pull,顧名思義就是推-拉的意思。所以推挽電路又叫推拉式電路。 推挽電路有很多種,根據
2021-04-07 13:54:0621554 推挽電路的應用非常廣泛,比如單片機的推挽模式輸出,PWM控制器輸出,橋式驅動電路等。推挽的英文單詞:Push-Pull,顧名思義就是推-拉的意思。所以推挽電路又叫推拉式電路。圖1:鋸木頭推...
2021-12-09 11:51:1020 普通定時器輸出互補PWM帶死區一般來說三相半橋電路需要互補PWM驅動,而且互補PWM需要帶死區,死區的大小跟管子的性能參數有關。公司為了省成本,在云臺上把電機驅動芯片替換成三相半橋。用6個MOS驅動
2021-12-16 16:59:1724 推挽電路的應用非常廣泛,比如單片機的推挽模式輸出,PWM 控制器輸出,
橋式驅動電路等。推挽的英文單詞:Push-Pull,顧名思義就是推-拉的意思。所以
推挽電路又叫推拉式電路
2022-02-11 16:21:324 推挽電路的應用非常廣泛,比如單片機的推挽模式輸出,PWM控制器輸出,橋式驅動電路等。推挽的英文單詞:Push-Pull,顧名思義就是推-拉的意思。所以推挽電路又叫推拉式電路。
2022-03-22 09:06:574360 推挽電路,有人也叫圖騰柱電路。圖騰柱我沒理解這個名字是怎么來的,但是“推挽”就比較形象了。
2023-05-16 09:33:015343 推挽電路,有人也叫圖騰柱電路。圖騰柱我沒理解這個名字是怎么來的,但是“推挽”就比較形象了。
2023-05-18 17:01:25738 推挽電路,有人也叫圖騰柱電路。圖騰柱我沒理解這個名字是怎么來的,但是“推挽”就比較形象了。
2023-05-29 10:52:08375 編碼器:互補輸出和推挽式輸出的區別:編碼器是很常見的一種電子元器件,能將旋轉位置或線性位置轉換成數字信號輸出。在編碼器輸出的信號中,互補輸出和推挽式輸出是兩種比較常見的形式.
2023-11-23 13:53:391028 圖騰柱和互補推挽有什么區別?為什么PWM驅動芯片用圖騰柱? 圖騰柱和互補推挽是兩種常見的輸出電路結構,主要用于PWM(脈寬調制)驅動芯片。它們之間存在一些重要的區別,包括電路結構、輸出特性和應用場
2023-12-07 11:43:231768
評論
查看更多