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MPQ1918-AEC1
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MPQ1918-AEC1 专为驱动半桥或同步应用中的增强型氮化镓 (GaN) FET 和低栅极阈值电压 N 沟道 MOSFET而设计。
MPQ1918-AEC1 采用独立的上管 (HS) 和下管 (LS) 脉宽调制 (PWM) 输入。它采用自举技术提供 HS 驱动电压自举,并可以在高达 100V 的电压下工作。其新型充电技术可防止 HS 驱动电压超过 VCC 电压 (VCC),从而防止栅极电压超过 GaN FET 的最大栅源电压额定值。
MPQ1918-AEC1 提供两个独立的栅极输出,可通过增加栅极环路阻抗来独立调节导通与关断能力。MPQ1918-AEC1 的工作频率可达数兆赫兹。
MPQ1918-AEC1 采用侧面镀锡的 FCQFN-14 (3mmx3mm) 封装。
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产品特性和优势
- 独立的上管 (HS) 和下管 (LS) TTL 逻辑输入
- HS 浮动偏置电压轨工作电压高达 100VDC
- 独立栅极输出以实现可调导通与关断能力
- 内部自举开关电源电压钳位
- 3.7V 至 5.5V VCC 电压 (VCC) 范围
- 0.27Ω/1.2Ω 下拉/上拉电阻
- 快速传播时间
- 出色的传播延迟匹配(1.5ns典型值)
- 采用侧面镀锡的 FCQFN-14 (3mmx3mm) 封装
- 符合AEC-Q100 等级1认证

正在供货产品型号
MPQ1918GQE-AEC1-Z MPQ1918GQE-AEC1-P
以 P 和 Z 结尾的零件编号是相同的零件。P 和 Z 仅表示卷筒尺寸
P&Z的含义
MPQ1918-AEC1 Resources
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APPLICATION
12V 至 48V 双向变换器系统应用 -
APPLICATION
电动工具应用电动工具可以为客户提供多种功能,其使用者小到进行日常小规模家庭装修项目的消费者,大到从事建筑和维护工程的专业人士。因此,电动工具的设计通常要求具备高度灵活性,同时要遵从严格的电源与安全要求。无论无绳或有绳电动工具都必须能够以紧凑的设备尺寸提供高效率,不应牺牲性能或易用性。两种类型的电动工具都需要提供更长的使用寿命,无绳电动工具更需具备高效、持久的电池系统以及超低待机功耗。一些尖端设计更开始提供新的智能功能、无线连接和创新的用户界面,但这些新功能的实现不应以显著增加成本为代价。MPS提供高效的电机驱动器、电池充电器、保护电路、整流器、充电座和开关充电器以及变换器,帮助节省板空间并简化设计过程。它们足够灵活,可以满足市场不断变化的需求,并可将新功能无缝集成到高效、高性能的设计中。其热保护和其他保护功能可在工具使用过程中确保工具以及最终用户的安全。MPS的电源解决方案组合可为各种电动工具的设计提...
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设计磁隔离的多个独立辅助电源技术文章DC/DC 变换器中多个开关器件的辅助电源需要独立的隔离电源。以全桥变换器为例,桥臂的上管和下管 MOSFET(分别为 HS-FET 和 LS-FET)需要为栅极驱动电路提供隔离电源。传统方案一般采用自举电路,用一个独立电源同时为上层和下层器件供电。这种解决方案简单、可靠且成本低。 但当桥臂中串联了多个开关 MOSFET 时,电源就需要多个自举电路,这对成本带来了挑战。而且,自举电路中的 HS-FET 电源电压要比 LS-FET 低,差值为一个二极管的压降。因此,两个 MOSFET 的通态特性并不完全对称。 图 1 显示了一个开关储能变换器(STC),其中右侧的三个 LS-FET 可以共享辅助电源,三个 HS-FET 通过自举电路供电,同时左侧的四个 MOSFET 需要相应的辅助电源供电。 采用自举电路会导致电路每一级都产生一定压降,从而导致器件导通状态的不一致。而且...
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正确选择 MOSFET以优化电源效率技术文章优化电源设计以提高效率十分重要。提高效率不仅可以节省能源,减少热量产生,还可以缩小电源尺寸。 本文将讨论如何平衡上管 MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET) 的数量比,以提高电源设计的效率。 图 1 显示了一个具有 HS-FET 和 LS-FET 的简化电路。 选择 MOSFET 时,如何恰当分配 HS-FET 和 LS-FET 的内阻以获得最佳效率,这对电源工程师来说是一项挑战。 MOSFET 的选择关乎效率,设计人员需要在其传导损耗和开关损耗之间进行权衡。传导损耗发生在在 MOSFET 关闭期间,由于电流流过导通电阻而造成;开关损耗则发生在MOSFET 开关期间,因为 MOSFET 没有即时开关而产生。这些都是由 MOSFET 内半导体结构的电容行为引起的。 MOSFET 是一种集成型多组件结构,由多个MOSFET 半导体结构并联...
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带EMOTIONTM智能电机控制和备用电池的MPS开源急救呼吸机技术文章2020 年 3 月,COVID-19新冠肺炎疫情迅速传播,全球急救呼吸机的短缺成为人们最大的担忧之一。呼吸机需求的激增预示着其很快就会供不应求。MPS团队也尝试在这场危机中贡献一份力量。尽管MPS并不是医疗设备制造商,但其工程师和设计师在电力电子和电机控制方面拥有丰富的经验。将其专业积淀应用于呼吸机、呼吸器和呼吸机类设备的技术架构,MPS期望能够助力抗击这次的全球性大瘟疫。 本文将介绍MPS 开源“急救呼吸机”的开发过程,同时也展示MPS 电源解决方案在增强任意电子系统设计与开发方面发挥的作用。 解决迫在眉睫的呼吸机短缺问题有哪些具体需求?MPS在思考这个问题时寻求了创客/DIY 社区的帮助。这将我们引向麻省理工学院(MIT)一个技术和医疗团队开发的急救呼吸机项目,E-Vent。E-Vent 是一个开源项目,它致力于为世界各地的团队提供临床和设计参考信息,...
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MPS 升压、降压和升降压变换器概述技术文章变换器是现代电子产品中简单但又必要的器件之一。顾名思义,变换器可以将一个给定的参数值转换为目标值。当相互连接的设备规格不能完美匹配时,变换器就会非常重要。无论是智能手机,还是能够快速交流位置的智能追踪器,或者可以随时为设备充电的移动电源,变换器都在其中完成非常重要的功能。 本文将重点介绍能够将器件的输入电压 (VIN) 转换为目标输出电压 (VOUT)的 DC/DC 变换器。尽管大部分变换器都很简单,但也有一些复杂性不断增加的变换器,例如用于实现模拟值和数字值转换的变换器。本文将描述三种基本变换器(升压、降压和升降压)的关键信息,同时介绍适用于广泛应用的创新型 MPS 变换器。 在描述升压变换器、降压变换器和升降压变换器的差异之前,我们首先要认识到这三种变换器在许多方面都是相似的。如前所述,这三种变换器都可以将 VIN 调节至特定的 VOUT,且都利用通用组件来完成这个任务。其中部...
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