頭條 英飛凌與羅姆攜手推進SiC功率器件封裝兼容性 【2025年9月25日,德國慕尼黑與日本京都訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領域的半導體領導者英飛凌科技股份公司(總部位于德國諾伊比貝格,以下簡稱“英飛凌”)今日宣布,與全球知名半導體制造商羅姆(總部位于日本京都市)就建立SiC功率器件封裝合作機制簽署了備忘錄。 最新資訊 從正反饋級獲得遲滯的非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器 很多設計都采用基于邏輯元件的非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,最簡單的辦法是圍繞一個單反相施密特觸發(fā)轉換器的RC反饋回路。 發(fā)表于:11/21/2010 燃料電池車用大功率DC/DC變換器電磁兼容 本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號隔離以及軟件程序的抗干擾設計三個方面對FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題。采用上述電磁兼容設計的FCEV用大功率DC/DC變換器現(xiàn)已成功應用在由清華大學研制的燃料電池城市客車上,各項技術指標均滿足整車使用要求,運行效果良好。 發(fā)表于:11/21/2010 太陽能電源低壓鈉燈智能控制器的設計 設計一種采用低功耗單片機P87LPC767作為控制回路核心,低壓鈉燈為負載的太陽能電源智能控制器。系統(tǒng)在P87LPC767單片機的控制下,能將太陽能電池方陣轉換的直流電進行有效存儲和合理使用,具有環(huán)保節(jié)能的雙重效果。實現(xiàn)了充放電過程的自動控制功能,防短路、防過栽、防反接、充滿和過放自動關斷、恢復等保護功能,以及具有充電指示、蓄電池狀態(tài)、負載及各種故障指示等功能。最后結合實驗證明了該智能控制器系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。 發(fā)表于:11/21/2010 只用兩只MOSFET的雙線圈繼電器驅動器 閉鎖繼電器在給線圈一個短電壓脈沖時,會改變自己的狀態(tài)。由于這些繼電器不需要連續(xù)的線圈電流來保持狀態(tài),因此可以節(jié)省相當大的驅動電路功率。 發(fā)表于:11/21/2010 控制板級時鐘分配期間出現(xiàn)的EMI 今天,我們來談談所有電子系統(tǒng)都存在的一種常見問題——電磁干擾也即 EMI,并側重討論時鐘的影響。 發(fā)表于:11/21/2010 基于混合最優(yōu)算法的高精度數(shù)控直流電源設計 本數(shù)控直流電流源系統(tǒng)以Atmega128為主控制器,采用軟硬件雙閉環(huán)反饋方法,使電源的穩(wěn)定性和輸出精度得到保證,并有普通穩(wěn)壓源實現(xiàn)了穩(wěn)流輸出。通過按鍵來設置電流源的輸出電流,設置步進級可選。在系統(tǒng)設計過程中,力求硬件電路參數(shù)合理,線路簡單,發(fā)揮軟件編程靈活的特點,通過多次調(diào)試,不斷提高系統(tǒng)的精度和電流的穩(wěn)定性,以滿足系統(tǒng)的設計要求。 發(fā)表于:11/21/2010 功率器件在靜止變頻技術中的應用 國內(nèi)靜止變頻基本上采用晶閘管作為功率開關元件,工藝水平基本上以8KC為上限。到2000年,國內(nèi)開始出現(xiàn)采用IGBT作為功率開關器件的變頻技術,工作頻率可達20KC,功率可達300KW。目前國內(nèi)已出現(xiàn)50KC、100KW的全固態(tài)電源,可以說靜止變頻技術目前國內(nèi)處于高速發(fā)展的階段。 發(fā)表于:11/21/2010 基于電源芯片VB409的無變壓器供電電源設計 在小型的MCU應用系統(tǒng)中,采用AC 220V供電時,一般要使用變壓器對電源進行處理,將高壓交流電降到低壓后再進行直流處理,或者將交流電變?yōu)楦邏褐绷麟姾笤龠M行高頻變換,以得到MCU系統(tǒng)的工作電源。這對于結構沒有特殊要求的系統(tǒng),在設計上屬于常規(guī)的問題,使用上述的線性電源技術或者開關電源技術,均能得到方便的解決。但是有些MCU應用系統(tǒng)在體積上要求極其小巧,甚至不能安放變壓器,所以常規(guī)的電源處理就不能滿足其要求了。因此,使用能夠直接接收高壓交流電并將其直接變換成低壓直流的技術,是最佳的設計選擇。VB409的出現(xiàn)有 發(fā)表于:11/21/2010 開關電源穩(wěn)定性設計 開關電源設計重點有兩點:一是磁路設計,重點解決的是從輸入到輸出的電壓及功率變換問題。二是穩(wěn)定性設計,重點解決的是輸出電壓的品質(zhì)問題。開關電源穩(wěn)定性設計的好壞直接決定著開關電源啟動特性、輸入電壓躍變響應特性、負載躍變響應特性、高低溫穩(wěn)定性、生產(chǎn)和調(diào)試難易度。將上述開關電源穩(wěn)定性設計方法和結論應用到開關電源的研發(fā)工作中去,定能事半功倍。 發(fā)表于:11/21/2010 低壓差線性穩(wěn)壓器在開關電源中解決方案 電源是各種電子設備必不可缺少的組成部分,其性能的優(yōu)劣直接關系到電子設備的技術指標及能否安全可靠地工作。目前常用的直流穩(wěn)壓電源分線性電源和開關電源兩大類,由于開關電源內(nèi)部關鍵元器件工作在高頻開關狀態(tài),本身消耗的能量很低,開關電源效率可達80%~90%,比普通線性穩(wěn)壓電源提高近一倍,目前已成為穩(wěn)壓電源的主流產(chǎn)品。本文主要講述低壓差線性穩(wěn)壓器在開關電源中解決方案。 發(fā)表于:11/21/2010 ?…1577157815791580158115821583158415851586…?