-
SiC MOSFET功率模塊是快速充電應用的理想選擇
碳化硅(SiC)MOSFET在功率半導體市場中正在迅速普及,因為一些最初的可靠性問題已經解決,并且價格水平已經達到了非常有吸引力的點。隨著市場上的器件越來越多,了解SiC MOSFET的特性非常重要,這樣用戶才能充分利用每個器件。本文將為您介紹SiC MOSFET的發展趨勢,以及由安森美(onsemi)所推出的...
2022-10-20
SiC MOSFET 功率模塊 快速充電應用
-
ADALM2000實驗:TTL逆變器和NAND門
自20世紀60年代首次生產出集成邏輯門以來,各種數字邏輯電路技術層出不窮。本次實驗將研究晶體管-晶體管邏輯(TTL)電路逆變器(非門)和2輸入NAND門配置。
2022-10-20
TTL逆變器 NAND門
-
LED串中升壓電源調節電流的示例
在此配置中,外設配置為產生大多數電流模式的固定頻率電源。COG是互補輸出發生器。其功能是通過上升沿和下降沿輸入構成的可編程死區生成互補輸出。CCP配置為生成可編程的頻率上升沿。當電流超出斜率補償器的輸出時,比較器C1生成下降沿。CCP可與C1結合來產生占空比。一些拓撲(如升壓、反激或SEPIC...
2022-10-19
LED串 升壓電源
-
運算放大器:模擬電路的“基礎積木”
所謂模擬芯片,是處理外界信號的第一關,所有數據的源頭是模擬信號,模擬芯片是集成的模擬電路,用于處理模擬信號。模擬信號是在時間和幅值上都連續的信號,數字信號則是時間和幅值上都不連續的信號。外界信號經傳感器轉化為電信號后,是模擬信號,在模擬芯片構成的系統里進行進一步的放大、濾波等...
2022-10-18
運算放大器 模擬電路
-
小粒子也能做大事,一個簡單的裝置讓微粒產生振蕩電流
麻省理工學院的工程師們利用一種被稱為微尺度上的突發行為的現象,設計了一種簡單的微粒,可以集體產生復雜的行為,就像一群螞蟻挖地道或收集食物一樣。
2022-10-18
小粒子 振蕩電流
-
東芝家用光伏逆變器方案,一起將光利用起來吧!
近年來碳中和、清潔能源、綠色出行等詞匯一直圍繞著我們的生活,這其實是因為在過往幾十年中,人類大肆開采石油、煤礦來謀求發展,導致現在全球能源緊缺、氣候加劇變暖。這一系列的變化,已經引起了各個國家的重視,為了保護好我們的家園,全球都在響應使用綠色能源和可再生能源來替代使用不可再生...
2022-10-18
東芝 光伏逆變器 方案
-
善用可靠且性價比高的隔離技術來應對高電壓設計挑戰
本文將概述電隔離,解釋高壓系統的常用隔離方法,并展示德州儀器 (TI) 隔離集成電路 (IC) 如何幫助設計人員可靠地滿足隔離需求,同時縮小解決方案尺寸并降低成本。
2022-10-17
隔離技術 高電壓
-
為什么電機驅動是工業企業實現“碳中和”的關鍵技術?
前不久,世界氣象組織(WMO)在最新的氣象通報中表示,未來5年,全球年均溫度將有50%的概率至少有一年暫時比工業化前水平高1.5攝氏度。該機構提示這會帶來嚴重的影響,70%-90%珊瑚礁將消失,海平面上升等等。二氧化碳含量增加是最大的罪魁禍首。
2022-10-17
電機驅動 Littelfuse 柵極驅動器
-
應對電能質量監測新挑戰,ADI助力配電網數字化轉型
隨著各類新能源設備不斷增加,低碳環保成為能源行業的主流,如何有效治理配網電能質量是提高配網可靠、安全運行以及推動主動配電網技術應用發展的關鍵,對電網質量的管控也要求越來越多的電力設備能增加電能質量檢測模塊。一方面,電力電子設備的大量接入,使得輸配電網的電能質量呈現新特征、新問...
2022-10-14
電能質量 ADI 配電網
- 800V牽引逆變器:解鎖電動汽車續航與性能躍升的工程密鑰
- 熱敏電阻技術全景解析:原理、應用與供應鏈戰略選擇
- 如何破解導航系統中MEMS IMU數據同步困局?
- 非線性響應破局!新一代eFuse跳變曲線如何提升能效?
- 電源測量的導線布局如何影響測量精度?
- 小信號放大新思路,低成本儀表放大器的差分輸出設計
- 隔離SEPIC轉換器如何破解反激式拓撲的EMI與調節困局?
- 從實驗室到市場:碳化硅功率器件如何突破可靠性瓶頸
- 維科杯·OFweek2025年度評選:揭秘工業自動化及數字化轉型“領航者”,誰將脫穎而出?
- 尋找傳感器界的“隱形王者”!維科杯·OFweek 2025年度評選等你來戰
- 厚膜電阻在通信基礎設施中的關鍵應用與技術突破
- 碳膜電位器技術解析:從原理到選型與頭部廠商對比
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall