頭條 英飛凌與羅姆攜手推進(jìn)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(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)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(dǎo)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(jī)制簽署了備忘錄。 最新資訊 藏區(qū)太陽能照明壁柜磚系統(tǒng)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn) 該系統(tǒng)是為西藏地區(qū)藏式建筑設(shè)計(jì)的一個太陽能光伏發(fā)電照明系統(tǒng),可嵌入到建筑材料中,使用方便。 發(fā)表于:11/15/2010 多路輸出單端反激式開關(guān)電源原理及設(shè)計(jì) 本文介紹了一種基于TOPSwith系列芯片設(shè)計(jì)的小功率多路輸出AC/DC開關(guān)電源的原理及設(shè)計(jì)方法。 發(fā)表于:11/14/2010 分析--用什么標(biāo)準(zhǔn)來選取合理的LED驅(qū)動方式 線性穩(wěn)壓器來轉(zhuǎn)換電壓會面臨功耗問題,開關(guān)方式則有噪聲的問題,LED驅(qū)動選擇何種轉(zhuǎn)換方式取決于何種應(yīng)用。 發(fā)表于:11/14/2010 基于單相Boost型 AC/AC交流變換器的分析與實(shí)現(xiàn) 本文詳細(xì)分析了單相Boost型AC/AC交流變換器的工作原理及其控制策略,對其進(jìn)行了仿真研究,并研制了一臺原理樣機(jī),仿真及試驗(yàn)結(jié)果與理論分析一致。 發(fā)表于:11/14/2010 升壓型DC-DC變換器電流環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計(jì) 本文針對峰值電流模式DC-DC轉(zhuǎn)換器固有的不穩(wěn)定性,設(shè)計(jì)了斜坡補(bǔ)償電路。采用固定斜率補(bǔ)償技術(shù),雖然在小占空比條件下會減弱電流模式PWM控制的優(yōu)點(diǎn),但其電路結(jié)構(gòu)簡單,容易調(diào)節(jié),可降低設(shè)計(jì)難度,同時針對一般的便攜式設(shè)備,完全可以滿足應(yīng)用要求;而電流采樣電路使用SENSE FET,同時結(jié)合緩沖級和V/I轉(zhuǎn)換電路,可在采樣精度得到提高的同時減小損耗。因此,本設(shè)計(jì)中的兩個V/I轉(zhuǎn)換電路可以較好地移植到其它DC-DC變換器電路中。 發(fā)表于:11/14/2010 基于分層與綜合法的EMC設(shè)計(jì) 在分層設(shè)計(jì)的同時,應(yīng)對接地、屏蔽和濾波等進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)。例如,畫出地線網(wǎng)后,是否在穿過屏蔽體時使用了鎖通濾波器?是否考慮了必要的屏蔽和濾波;又如,屏蔽機(jī)殼設(shè)計(jì)完成后,進(jìn)出屏蔽體的導(dǎo)線或電纜是否經(jīng)過了濾波?屏蔽殼是否有可靠的接地?再如,完成濾波設(shè)計(jì)后,輸入端和輸出端之間是否有屏蔽隔離?濾波器及其殼體是否有可靠的接地連接等,都需要綜合起來進(jìn)行設(shè)計(jì)。 發(fā)表于:11/14/2010 開關(guān)電源中功率MOSFET的驅(qū)動技術(shù)薈萃 功率MOSFET以其導(dǎo)通電阻低和負(fù)載電流大的突出優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為開關(guān)電源(switch-mode power supplies,SMPS)整流組件的最佳選擇,專用MOSFET驅(qū)動器的出現(xiàn)又為優(yōu)化SMPS控制器帶來了契機(jī)。 發(fā)表于:11/14/2010 電網(wǎng)中的并發(fā)故障問題表現(xiàn) 電網(wǎng)中經(jīng)常發(fā)生并且對電腦和精密儀器產(chǎn)生干擾或破壞,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:1.電涌(powersurges):指輸出電壓有效值高于額定值110%,而且持續(xù)時間達(dá)一個或數(shù)個周期。 發(fā)表于:11/14/2010 LTC1645熱插拔控制電路工作原理 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)電源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)電源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止內(nèi)部二極管與5V和3.3V電源短路。 發(fā)表于:11/14/2010 使用兩個基準(zhǔn)電壓來提高滯后量準(zhǔn)確性 在先進(jìn)的IC比較器中,可編程滯后量消除了以0V為中心的差分輸入電壓噪聲(參考文獻(xiàn)1),并且如果比較器的差分輸入電壓很低,或者隨時間變化的速度很慢,則可以改善它的響應(yīng)。 發(fā)表于:11/14/2010 ?…1585158615871588158915901591159215931594…?