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羅姆SiC MOSFET的新產(chǎn)品為何采用4引腳封裝
ROHM最近推出了SiC MOSFET的新系列產(chǎn)品“SCT3xxx xR系列”。SCT3xxx xR系列采用最新的溝槽柵極結(jié)構(gòu),進一步降低了導(dǎo)通電阻;同時通過采用單獨設(shè)置柵極驅(qū)動器用源極引腳的4引腳封裝,改善了開關(guān)特性,使開關(guān)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(shè)計方案
現(xiàn)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(chǎn)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(chǎn)品中,如何設(shè)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(shè)計方案
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如何應(yīng)對FPGA或SoC電源應(yīng)用面臨的小尺寸、低成本挑戰(zhàn)?
工業(yè)電子產(chǎn)品的發(fā)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(tǒng)設(shè)計人員必須降低印刷電路板(PCB)的尺寸和成本。使用現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)和片上系統(tǒng)(SoC)的工業(yè)系統(tǒng)需要多個電源軌,同時面臨小尺寸和低成本的挑戰(zhàn)。
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(guān)AC-DC轉(zhuǎn)換
首先,簡單說明一下開關(guān)方式的AC/DC轉(zhuǎn)換。請參照右側(cè)的基本電路,以及位于下方的波形。在這里,以日本國內(nèi)為例,輸入電壓設(shè)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(guān) AC-DC轉(zhuǎn)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(fā)現(xiàn)現(xiàn)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(nèi)容也會讓你設(shè)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(qū)動下形成一個幅值可以調(diào)節(jié)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(huán)節(jié)。
2020-05-12
DAC 交流信號 幅值 電位器
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使用POWERPRO降低動態(tài)功耗簡介
一直以來,設(shè)計人員都將最小化功耗的工作留給實現(xiàn)/物理工具來完成。但到了這個時候,有關(guān)設(shè)計的所有重要架構(gòu)和微架構(gòu)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(shè)計架構(gòu)進行徹底的更改,從而實現(xiàn)節(jié)能。物理工具所用的方法,例如單元尺寸調(diào)整、管腳交換和 Vth 選擇,只能將稍稍降...
2020-05-12
POWERPRO 動態(tài)功耗
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致工程師系列之三:高效GaN電源設(shè)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(dǎo)體(SiC 和 GaN)現(xiàn)在配合傳統(tǒng)硅一同用于汽車和 RF 通信等嚴苛應(yīng)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(dǎo)體設(shè)備更快上市并盡量減少設(shè)備現(xiàn)場出現(xiàn)的故障。
2020-05-11
GaN電源設(shè)計 泰克
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開關(guān)轉(zhuǎn)換器動態(tài)分析采用快速分析技術(shù)(3)
對于二階系數(shù),我們將設(shè)置電容C2處于其高頻狀態(tài)(以短路代替它),同時我們將確定驅(qū)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(jié)點a和c都處于相同的0V電勢。電路簡化為右側(cè)示意圖。
2020-05-11
開關(guān)轉(zhuǎn)換器 動態(tài)分析 技術(shù)
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