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  • 使用寬帶隙半導體為電動汽車供電,第三部分

    對于 FTEX,目前的挑戰(zhàn)是開始制造。所以我們已經(jīng)開始預制造了。你知道,在路上建立一個原型需要 20% 的努力,而 80% 的工作真的就像是讓這個原型對每個人都具有良好的功能,并具有良好的故障率和良好的良率。當然,供應鏈現(xiàn)在是一個我們必須解決的大問題。

  • 用于功率轉換的 GaN 技術第一部分,電源轉換系統(tǒng)介紹

    從家用電器、筆記本電腦和數(shù)據(jù)中心到電動汽車,電源轉換系統(tǒng)是每個電子設備的核心。在這個與 Wise-Integration 首席執(zhí)行官 Thierry Bouchet 的播客中,我們將發(fā)現(xiàn) GaN 在電源轉換解決方案中的優(yōu)勢。Wise-Integration 是 CEA-LETI 的衍生公司,是一家從臺積電開發(fā) GaN 集成解決方案的公司,以使電源小型化并提高能源效率。

  • 用于功率轉換的 GaN 技術第二部分,GaN 技術發(fā)展趨勢

    下一代功率器件必須采用滿足性能、效率和價值要求的技術。正如您所提到的,GaN 已成為主要組件。然而,在評估 GaN 解決方案時,出現(xiàn)了一個問題,即什么是該應用的最佳解決方案。例如,GaN-on-silicon 和 GaN-on-silicon-carbide 或 GaN-on-GaN。在這種情況下,我們談論的是垂直 GaN。GaN的默認襯底是硅或-碳化硅,對于碳化硅,在射頻領域有很多應用,如你所知。在 GaN-on-GaN 中,我發(fā)現(xiàn)與其他產(chǎn)品相比,碳化硅的導熱性比 GaN 高得多。你怎么看?技術在這方面的挑戰(zhàn)和方向是什么?

  • 對于給ADC 供電我們需要了解哪些知識?

    電源完整性是一個復雜的領域,對于非常高性能的設計,電磁 (EM) 仿真成為一種重要工具,但由于成本原因,大多數(shù)制造商無法使用。像本系列中的往常一樣,我們不會討論復雜的理論。相反,讓我們討論一下制造商應該了解的有關為 ADC 供電的基礎知識。

  • 如何最大限度地降低 ADC 功耗?

    長期以來,將功耗降至最低一直是許多設計的主要目標。原因從顯而易見的電池供電電路和綠色系統(tǒng),到可能不那么明顯的電源最小化和成本降低。大多數(shù)設計人員只是尋找具有最低功耗規(guī)格的產(chǎn)品。雖然較低的時鐘頻率通常意味著較低的功耗,但使用突發(fā)模式操作可以進一步降低功耗。本文介紹了使用突發(fā)模式操作來最小化 ADC(模數(shù)轉換器)的平均功耗。

    功率器件
    2022-11-04
    功耗 ADC
  • 在嵌入式系統(tǒng)設計中實現(xiàn)最佳 ADC 性能

    ADC 將現(xiàn)實世界的模擬信號(如聲音、溫度、壓力和光)轉換為可在數(shù)字域中處理的數(shù)字信號。 模擬設計工程師喜歡說“世界是模擬的”,但今天大多數(shù)信號處理都是由數(shù)字計算機完成的——模擬計算機的時代早已結束。本文概述了 ADC,并就如何成功應用它們提出了建議。

  • 選擇正確的模數(shù)轉換器 (ADC) ,計算和使用ADC校準值

    校準值可以通過讀取已知參考值然后找出要使用的校正因子(二進制因數(shù))來計算。對于給出的示例,理想情況和最壞情況 ADC 值之間的差異永遠不會超過 1.2%,因此從原始值的二分之一或四分之一開始是沒有意義的。測試和使用的唯一值是 1/128、1/256 和 1/512。你想從接近你期望看到的價值開始。

  • 選擇正確的模數(shù)轉換器 (ADC) ,微控制器內部ADC

    許多微控制器都包含片上 ADC。典型器件包括 Microchip PIC167C7xx 系列和 Atmel AT90S4434。大多數(shù)微控制器 ADC 都是逐次逼近的,因為這可以在速度和微控制器芯片上的空間成本之間進行最佳權衡。

  • 選擇正確的模數(shù)轉換器 (ADC),比較不同ADC的精度和性能

    ADC 比較,顯示了可用于 sigma-delta、逐次逼近和閃存轉換器的分辨率范圍。還顯示了每種類型的最大轉換速度。如我們所見,可用的 sigma-delta ADC 的速度達到了逐次逼近型 ADC 的范圍,但甚至不如最慢的閃存 ADC 快。表格沒有顯示的是速度和準確性之間的權衡。例如,雖然我們可以獲得范圍從 8 位到 16 位的逐次逼近型 ADC,但我們不會發(fā)現(xiàn) 16 位版本在給定的器件系列中是最快的。最快的閃存 ADC 不會是 12 位部分,而是 6 位或 8 位部分。

  • 選擇正確的模數(shù)轉換器 (ADC),什么是ADC

    將模擬輸入帶入微處理器的常用方法是使用模數(shù)轉換器 (ADC)。以下是選擇此類零件并對其進行校準以滿足您的需求的一些提示。

  • 為高頻應用選擇表面貼裝多層陶瓷電容器

    在要求不高的應用中,選擇電容器的一個關鍵因素可能很簡單,即確保電容器的工作電壓至少與電路的工作電壓一樣高,然后選擇合適的電容值。選擇連接方法(徑向引線、軸向引線或表面貼裝)并執(zhí)行任何與尺寸有關的優(yōu)化??赡軙紤]溫度和電壓特性(TCC 和 VCC),但對于大多數(shù)商品應用來說,這些通常不是重要因素。

  • 在項目中使用陶瓷電容器時,當陶瓷電容損壞壓電效益和開裂等現(xiàn)象

    當我與一些知識淵博的鎖相環(huán) (PLL) 設計師合作時,我了解到了這一點。他們告訴我,除了 C0G 或 X7R 電容器之外的任何東西都會有問題。這個“問題”是,除了用于制造 C0G 電容器的電介質之外,任何電介質都使用天然壓電材料,并且在變形時會導致電壓在部件上產(chǎn)生。我認為 PLL 設計人員首先發(fā)現(xiàn)這個問題是在設計顯示冷卻風扇旋轉頻率處的射頻邊帶時。風扇使 PCB 振動,這種振動導致相關電容器產(chǎn)生足夠的壓電電壓來調制 PLL 的振蕩器調諧線,從而產(chǎn)生邊帶。將電容器更改為 C0G 類型使問題消失。

  • 排名前 10 名開關和繼電器-繼電器器件

    與開關一樣,繼電器也有多種形式,包括通用型、電源型、簧片型以及接觸器,它們旨在處理非常高的電流和電壓以及固態(tài)設備。

  • 排名前 10 名開關和繼電器-開關器件

    開關和繼電器制造商正在提供更多選項,以幫助設計人員為其應用選擇合適的器件。 開關和繼電器市場的最大趨勢之一是需要更多選項來幫助設計人員為其應用選擇最佳開關器件。其他更大的要求是更長的使用壽命、更小的封裝和更大的堅固性。

  • 最新行業(yè)新聞,英飛凌推出 LITIX Power,Diodes Inc. 發(fā)布 PowerDI8080-5器件

    英飛凌推出 LITIX Power 雙通道 DC/DC 控制器,無需額外的微控制器即可驅動 LED 前照燈。 Infineon Technologies AG通過雙通道獨立 DC/DC 控制器擴展了其LITIX Power 系列。該公司聲稱新的 TLD6098-2ES是第一款無需額外微控制器即可驅動全 LED 前照燈的產(chǎn)品。該控制器還可以操作四種標準 LED 前燈 功能:遠光燈 (HB)、近光燈 (LB)、日間行車燈 (DRL) 和轉向燈 (TURN)。LITIX Power 產(chǎn)品還可用作外部 LED 照明中動畫的電壓源。

    電源
    2022-11-03
    MOSFET DCDC
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