圖1:使用SiC的Si面時,BJT的電流放大率(點擊放大) 圖2:使用SiC的C面時,BJT的電流放大率(點擊放大) 日本京都大學(xué)副教授須田淳等的研究小組在SiC國際會議“ICSCRM 2011”上公布了正在研發(fā)的SiC制BJT(bip
引 言 芬蘭等國家的自動氣象站風(fēng)傳感器,多采用功率≤4W的加熱裝置,僅考慮溫度指標(biāo),在氣溫≤4℃的天氣條件下,由自動氣象站自動啟動加熱裝置,對風(fēng)傳感器進(jìn)行加熱,融化雨凇和霧凇對風(fēng)傳感器的凍結(jié),但在我
本文介紹了一種基于微控制器的PLD ICR控制電路,該控制電路結(jié)構(gòu)簡單、占用空間小、性價比較高,適用于需要ICR功能的電子裝置中,該ICR控制電路是為配置ALTERR系列PLD器件來設(shè)計的,稍加屐也適用于XILINX公司的FPGA器件。這個配置電路的主要弱點在于配置速率較慢,只能適應(yīng)用于配置速率要求不高的應(yīng)用。
傳統(tǒng)的直流電機(jī)調(diào)速方法很多,如調(diào)壓調(diào)速、弱磁調(diào)速等,它們存在著調(diào)速響應(yīng)慢、精度差、調(diào)速裝置復(fù)雜等缺點。隨著全控式電力電子器件技術(shù)的發(fā)展, 以大功率晶體管作為開關(guān)器件的直流脈寬調(diào)制(PWM)調(diào)速系統(tǒng)已成為直流
本文介紹了一種基于微控制器的PLD ICR控制電路,該控制電路結(jié)構(gòu)簡單、占用空間小、性價比較高,適用于需要ICR功能的電子裝置中,該ICR控制電路是為配置ALTERR系列PLD器件來設(shè)計的,稍加屐也適用于XILINX公司的FPGA器件。這個配置電路的主要弱點在于配置速率較慢,只能適應(yīng)用于配置速率要求不高的應(yīng)用。