-
用碳化硅MOSFET如何設計雙向降壓-升壓轉換器?
電池供電的便攜設備越來越多,在今日生活中扮演的角色也越來越重要。這個趨勢還取決于高能量儲存技術的發展,例如鋰離子(Li-ion)電池和超級電容器。
2020-12-01
碳化硅MOSFET 雙向降壓-升壓轉換器
-
雙電壓整流電路設計,IGBT模塊適用于整流電路嗎?
不用兩個整流橋。用一個即可,把2個18伏交流接到整流橋的交流輸入端,把變壓器抽頭0伏接地線(線路板的地線),整流橋直流輸出+ -端接電容器濾波,電容器2個串聯之后正極接整流橋正極+,電容器負極接整流橋負極-,2個串聯的電容器中間引出一根線接地線,也就是雙18伏交流的抽頭,這樣就可以在直流輸...
2020-11-26
雙電壓整流電路 IGBT模塊 整流電路
-
在5G世界中將高精度時間分配給光網絡
移動運營商正在LTE-Advanced網絡和5G網絡的部署領域大力投資,這將為蜂窩通信和連接帶來重大變革。不過,他們面臨著巨大的風險:通過這些網絡提供的高性能移動服務非常依賴于GPS和其他被稱為全球導航衛星系統(GNSS)的其他類似區域性星座提供的精確時間,以便同步無線電、支持新應用并最大程度地減...
2020-11-26
光網絡 5G
-
智能汽車對組件的設計都有哪些要求?
隨著汽車工業的不斷演變,車輛的智能化全球道路上不斷發展。從內燃機驅動到混合動力和全電動驅動的轉變需要越來越新、越來越復雜的組件,比如先進駕駛員輔助系統中(如自動泊車,或在行駛中跟隨其他車輛的能力)的一系列應用。如何靈活地為新興汽車系統開發解決方案是一個關鍵問題,因此,汽車制造...
2020-11-25
智能汽車 組件設計
-
碳化硅功率模塊及電控的設計、測試與系統評估
碳化硅功率半導體近年來在能源轉換應用中正在成為一個熱門的話題:由于材料屬性,使得它具有比硅基半導體器件更高的最大結溫、更小的損耗,以及更小的材料熱阻系數等。
2020-11-25
碳化硅功率模塊 電控設計
-
如何降低電路“熱回路”影響,實現低 EMI 高效電源器件設計
隨著電子元器件向小型化、輕量化、數字化和高密度集成化方向發展,靈敏度越來越高,為此國際組織提出了一系列技術規章,要求電子產品符合嚴格的磁化系數和發射準則,即具有電磁兼容性EMC。本文以ADI器件為例,介紹如何通過控制電路熱回路以降低器件EMI并符合EMC標準的電路設計參考思路。
2020-11-24
熱回路 EMI 電源器件
-
如何設計典型的模擬前端電路
模擬前端處理的對象是信號源給出的模擬信號,其主要功能通常包括信號放大、濾波、接收ADC和/或發送路徑數據轉換(DAC)等,對于特定應用領域可能還包括頻率變換或者調制解調等其他功能。而放大器和ADC是此類應用中最重要的兩個模塊,特別是常見的傳感器信號處理模擬前端。
2020-11-24
模擬前端電路 模擬信號
-
汽車網關如何提升駕駛體驗
汽車供應商和原始設備制造商正大力投資軟件研發工作,以期增加新的功能和特性,從而實現自主性、電氣化和連通性。但通過增加更多的電子控制單元(ECU)來實現這些功能是不可行的,因為這會加劇系統復雜性和成本增加。
2020-11-23
汽車網關 ECU
-
三極管偏置電路:電壓負反饋偏置電路
Rb的作用是用來控制晶體管的基極電路Ib,Ib稱為偏流,Rb稱為偏流電阻或偏置電阻。改變Rb的值,就可以改變Ib的大小。圖中Rb固定,稱為固定偏置電阻。
2020-11-20
三極管偏置電路 電壓負反饋 偏置電路
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰?
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰有何差異?
- 集成化柵極驅動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
- 多通道同步驅動技術中的死區時間納米級調控是如何具體實現的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術應用全景解析
- 減排新突破!意法半導體新加坡工廠冷卻系統升級,護航可持續發展
- 低排放革命!貿澤EIT系列聚焦可持續技術突破
- 雙核異構+TSN+NPU三連擊!意法新款STM32MP23x重塑工業邊緣計算格局
- 聚焦智能聽力健康智能化,安森美北京聽力學大會展示創新解決方案
- 如何通過3D打印微型磁環來集成EMI抑制?
- 突破物理極限:儀表放大器集成度提升的四大技術路徑
- 儀表放大器的斬波穩定技術原理
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall