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羅姆SiC MOSFET的新產品為何采用4引腳封裝
ROHM最近推出了SiC MOSFET的新系列產品“SCT3xxx xR系列”。SCT3xxx xR系列采用最新的溝槽柵極結構,進一步降低了導通電阻;同時通過采用單獨設置柵極驅動器用源極引腳的4引腳封裝,改善了開關特性,使開關損耗可以降低35%左右。此次,針對SiC MOSFET采用4引腳封裝的原因及其效果等議題,我們采訪了RO...
2020-05-14
羅姆 SiC MOSFET 4引腳封裝
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智能家居中電池特性分析及設計方案
現在,智能樓宇自動化中加入了越來越多的智能傳感器,比如智能貓眼,門鈴,便攜式攝像頭以及煙感等。這些產品通常采用電池供電,如常見的18650鋰電池,AA 干電池。那么在電池供電的產品中,如何設計合理的供電方案是延長電池使用時間是重點問題。
2020-05-13
智能家居 電池特性 設計方案
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如何應對FPGA或SoC電源應用面臨的小尺寸、低成本挑戰?
工業電子產品的發展趨勢是更小的電路板尺寸、更時尚的外形和更具成本效益。由于這些趨勢,電子系統設計人員必須降低印刷電路板(PCB)的尺寸和成本。使用現場可編程門陣列(FPGA)和片上系統(SoC)的工業系統需要多個電源軌,同時面臨小尺寸和低成本的挑戰。
2020-05-12
FPGA SoC電源 柔性功率器件
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如何通俗易懂的理解電源中的開關AC-DC轉換
首先,簡單說明一下開關方式的AC/DC轉換。請參照右側的基本電路,以及位于下方的波形。在這里,以日本國內為例,輸入電壓設定為100VAC。此100VAC最初用橋式二極管加以整流。此為全波整流。
2020-05-12
電源 開關 AC-DC轉換
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PCB布局技巧: 帶條紋的電容
這些都是無極性電容,所以這個條紋不是極性標記。一位讀者得回答正確,它代表電容卷繞時,卷繞在外層的那一極。我發現現在很少有工程師知道電容一端的條紋代表什么,也不知道條紋端和不帶條紋端互換帶來的不同效果。即使你從來不使用這類電容,了解這些內容也會讓你設計的PCB有所不同。這次讓我們討...
2020-05-12
PCB 布局技巧 電容
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可否利用DAC來改變交流信號的幅值?
使用電位器可以很方便在信號源的驅動下形成一個幅值可以調節的交流信號源。這比起使用通常的可編程直流電源,或者DAC輸出電壓來說,輸出的是幅度可以變的交流信號源,可以用于很多的自動測量環節。
2020-05-12
DAC 交流信號 幅值 電位器
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使用POWERPRO降低動態功耗簡介
一直以來,設計人員都將最小化功耗的工作留給實現/物理工具來完成。但到了這個時候,有關設計的所有重要架構和微架構決策都已確定。物理工具對功耗的影響非常有限。這些工具無法對設計架構進行徹底的更改,從而實現節能。物理工具所用的方法,例如單元尺寸調整、管腳交換和 Vth 選擇,只能將稍稍降...
2020-05-12
POWERPRO 動態功耗
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致工程師系列之三:高效GaN電源設計八部曲,泰克系列視頻課堂實操秘籍
由于可以在較高頻率、電壓和溫度下工作且功率損耗較低,寬禁帶半導體(SiC 和 GaN)現在配合傳統硅一同用于汽車和 RF 通信等嚴苛應用中。隨著效率的提高,對Si、SiC和GaN器件進行安全、精確的測試,讓功率半導體設備更快上市并盡量減少設備現場出現的故障。
2020-05-11
GaN電源設計 泰克
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開關轉換器動態分析采用快速分析技術(3)
對于二階系數,我們將設置電容C2處于其高頻狀態(以短路代替它),同時我們將確定驅動電感L1的阻抗。圖17說明了這種方法。因為輸出因C2短路,節點a和c都處于相同的0V電勢。電路簡化為右側示意圖。
2020-05-11
開關轉換器 動態分析 技術
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