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  • 當(dāng)一個(gè)好的電源解決方案產(chǎn)生相反的效果時(shí)

    許多年前,我參與了一個(gè)項(xiàng)目,在該項(xiàng)目中,主直流電源(一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)放式框架單元)需要以大約 20 A 的電流向機(jī)箱相對(duì)偏遠(yuǎn)的部分提供 5 V 電壓。由于用作電源路徑一部分的 PC 板中的 IR 壓降引起的問(wèn)題(軌道太薄,使用 1 盎司銅而不是 2 盎司),負(fù)載電壓僅為 4.5 V 左右,而規(guī)范稱(chēng)為對(duì)于 5 V ±200 mV。結(jié)果,設(shè)計(jì)的性能不穩(wěn)定且不一致,尤其是在啟動(dòng)時(shí)。

  • TI 提出了新的指數(shù)驅(qū)動(dòng)因素

    國(guó)際固態(tài)電路會(huì)議 ( ISSCC ) 是對(duì) CMOS 晶體管縮放的慶祝活動(dòng)。但在他的 ISSCC 全體會(huì)議上,TI 的首席技術(shù)官 Ahmad Bahai 要求采取不同的觀點(diǎn)。他沒(méi)有計(jì)算我們可以在微米級(jí) CMOS 中渲染的晶體管數(shù)量,而是描述了一系列因素,包括巧妙的設(shè)計(jì)和專(zhuān)門(mén)的封裝。

  • 英飛凌最新的 SiC MOSFET 產(chǎn)品組合

    PCIM Europe 2022 以一系列有趣的行業(yè)突破拉開(kāi)帷幕,其中包括英飛凌最新的SiC MOSFET 產(chǎn)品組合。這種新型 SiC MOSFET 芯片基于英飛凌最近發(fā)布的先進(jìn) M1H SiC MOSFET 技術(shù)。最近的進(jìn)步實(shí)現(xiàn)了更大的柵極電壓窗口,從而提高了芯片導(dǎo)通電阻。

  • Ansys 仿真軟件分析充電和放電現(xiàn)象

    Ansys 是一家專(zhuān)門(mén)從事結(jié)構(gòu)、流體動(dòng)力學(xué)、電磁和多物理工程仿真的公司,最近與 Electro Magnetic Applications, Inc. (EMA) 合作推出了其 EMA3D Charge 軟件。EMA3D Charge 是一款模擬軟件,可改進(jìn)從太空探索到汽車(chē)和消費(fèi)電子產(chǎn)品等應(yīng)用的設(shè)計(jì)和安全性。

  • GaN組件的單片集成提升了功率集成電路

    本文分析了高性能肖特基勢(shì)壘二極管和 D 型 HEMT 在基于 p-GaN HEMT 的 200-V GaN-on-SOI 智能功率 IC 平臺(tái)上的成功協(xié)同集成。這些組件的添加使芯片設(shè)計(jì)具有擴(kuò)展的功能和更高的性能,使單片集成 GaN 功率 IC 更進(jìn)一步。這一成就為更小、更高效的DC/DC 轉(zhuǎn)換器和 PoL 轉(zhuǎn)換器 鋪平了道路。

    功率器件
    2022-05-24
    功率 GaN
  • Imec 展示了肖特基二極管和耗盡型 HEMT 與 200 V GaN-IC 的成功單片集成

    在 2021 年國(guó)際電子器件會(huì)議 (IEEE IEDM 2021) 上,世界領(lǐng)先的納米電子和數(shù)字技術(shù)研究和創(chuàng)新中心 imec 展示了高-性能肖特基勢(shì)壘二極管和耗盡型 HEMT 在基于 p-GaN HEMT 的 200 V GaN-on-SOI 智能功率集成電路 (IC) 平臺(tái)上開(kāi)發(fā),該平臺(tái)在 200 mm 襯底上開(kāi)發(fā)。添加這些組件可以設(shè)計(jì)具有擴(kuò)展功能的芯片并提高性能,從而使單片集成 GaN 功率 IC 更進(jìn)一步。這一成就為更小、更高效的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器鋪平了道路。

  • Qorvo推出新型 1200V 第 4 代 SiC FET

    Qorvo 擴(kuò)展了其 1200V 產(chǎn)品系列,并將其第 4 代SiC FET技術(shù)擴(kuò)展到更高電壓的應(yīng)用。 新型 UF4C/SC 系列 1200V 第 4 代 SiC FET 非常適合EV車(chē)載充電器、工業(yè)電池充電器、工業(yè)電源、DC/DC太陽(yáng)能逆變器、焊機(jī)、不間斷電源和感應(yīng)加熱應(yīng)用。

  • 使用碳化硅提高工業(yè)應(yīng)用的能源效率

    工業(yè)應(yīng)用程序,如服務(wù)器電源、不間斷電源(UPS)和電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,消耗了世界上的很大一部分電力。因此,工業(yè)電力供應(yīng)效率的任何提高都將大大降低公司的運(yùn)營(yíng)成本。結(jié)合更大的功率密度和更好的熱性能,對(duì)高效電源的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。 有幾個(gè)因素推動(dòng)了這種增長(zhǎng)。第一個(gè)是全球?qū)δ茉匆庾R(shí)的提高,以及更明智和更有效地使用能源。第二個(gè)是物聯(lián)網(wǎng)(IoT),它導(dǎo)致各種新技術(shù)和服務(wù)引入工業(yè)應(yīng)用。

  • 使用有線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的LED,可以更加省電-第 1 部分

    雖然改用 LED 照明肯定有助于降低功耗,但我們還可以做得更多。你看,每個(gè)傳統(tǒng)的 LED 燈泡都有自己的 AC/DC 電源,這是燈泡與 100 年前設(shè)計(jì)的帶插座的 AC 接線(xiàn)和照明燈具兼容所必需的。擁有單獨(dú)的電源不僅會(huì)增加成本,還會(huì)降低效率并限制節(jié)能。一個(gè)不同的系統(tǒng),一個(gè)分配直流電的系統(tǒng),意味著每個(gè)住房單元將有一個(gè)共享的交流/直流電源。

  • 使用有線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的LED,可以更加省電-第 2 部分

    將第 1 部分 的概念放在一起,我們希望支持低壓建筑規(guī)范,我們需要 1 美元的微處理器來(lái)管理 LED 電流驅(qū)動(dòng)器,并且我們希望以 99.999%(五個(gè) 9)的可靠性進(jìn)行通信。 無(wú)線(xiàn)和電力線(xiàn)通信的可靠性遠(yuǎn)不如有線(xiàn)通訊;因此,我們需要專(zhuān)用的有線(xiàn)通信。我們現(xiàn)在假設(shè)它是由 12 VDC 供電的類(lèi)似 RS485 的 ±data,如下圖 5中的綠色所示。下面以藍(lán)色顯示的是兩根大功率電線(xiàn)(例如 48 VDC、110 VAC 或柔性 48 VDC/110 VAC),每個(gè)插座支持 12 W。

  • 使用有線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的LED,可以更加省電-第 3部分

    第3部分我們應(yīng)該增加一個(gè)識(shí)別號(hào)來(lái)和別的品牌進(jìn)行區(qū)別。然后使用通訊線(xiàn)路進(jìn)行控制。 圖 6 中燈泡內(nèi)部的 EEPROM 包含表征燈泡的數(shù)據(jù)——制造商、型號(hào)、序列號(hào)、所需電流、無(wú)損壞的最大電流、物理光束寬度等。這與插座之間的接口值得進(jìn)一步考慮。一個(gè)示例電路是插座在燈泡上施加 3.3 V 電壓,燈泡檢測(cè)到 2.0 V 和 4.0 V 之間的電壓,然后通過(guò)對(duì)邏輯 0 施加 ≤0.1 mA 負(fù)載和對(duì)邏輯 1 施加 1 mA 負(fù)載來(lái)傳輸 EEPROM 位。

  • Imec 將其固態(tài)電池的能量密度翻倍

    鋰離子電池已經(jīng)無(wú)處不在,在智能手機(jī)、筆記本電腦和電動(dòng)汽車(chē)中都有一席之地。但在尋找更高能量密度的更好解決方案時(shí),科學(xué)家們已經(jīng)轉(zhuǎn)向固態(tài)鋰金屬電池。鋰金屬電池可能比鋰離子電池具有更高的能量密度。它們被視為電池的未來(lái),為大規(guī)模的車(chē)輛和電網(wǎng)提供動(dòng)力。

  • 內(nèi)置WIFI的LED燈你不知道的事

    大多數(shù)讀者都知道最近關(guān)于標(biāo)準(zhǔn) 40 瓦和 60 瓦燈泡的 40 瓦和 60 瓦 LED 版本的所有喧囂。價(jià)格急劇下降,外觀變得有些標(biāo)準(zhǔn)化,可調(diào)光版本變得司空見(jiàn)慣。所以現(xiàn)在媒體和博客圈的大部分時(shí)間都花在無(wú)限猜測(cè)我們何時(shí)將擁有這種內(nèi)置 Wi-Fi 的燈泡的利弊和時(shí)機(jī)、顏色調(diào)整、智能手機(jī)配件、1.50 美元的零售價(jià),以及 Wal-Mart 版本與 Lowe's 和 Home Depot 版本的優(yōu)缺點(diǎn)

  • 一個(gè)幾乎沒(méi)用的能量收集方案?

    能量收集是一個(gè)熱門(mén)話(huà)題,而且應(yīng)該是。在許多情況下,它可以讓電路獲得“自由”能量,這些能量既可用又會(huì)被熱耗散或以其他方式浪費(fèi)。示例包括使用環(huán)境振動(dòng)通過(guò)壓電元件為數(shù)據(jù)收集傳感器供電,或收集空氣中的射頻能量用于類(lèi)似用途。

  • 巧妙的“扭曲”來(lái)進(jìn)行收集能量

    我一直對(duì)工程師和其他人為能量收集開(kāi)發(fā)的創(chuàng)造性方法感興趣。當(dāng)然,雖然這樣做有很大的動(dòng)機(jī)——能量收集具有“不勞而獲”的魅力——但現(xiàn)實(shí)是,它通常需要大量的工作和成本來(lái)開(kāi)發(fā)。盡管如此,它可以通過(guò)在單獨(dú)的一次電池(或交流線(xiàn)路)不切實(shí)際的情況下提供電力來(lái)解決一些原本難以解決的問(wèn)題。

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