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)和物聯網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 小功率電源中的PSR控制原理 先談談CV操作模式,現在大部分芯片都是直接取樣輔助線圈上電壓,由于漏感的原因,在MOS關斷后,也就是次級二極管導通瞬間,會產生一個尖峰,影響電壓采樣,為了避開個這個尖峰,大部分廠家都是采用延時采機,也就是在MOS管關斷一段時間后再來采樣線圈電壓。從而避開漏感尖峰。PI是在高壓開關關斷2.5 μs采樣。這種采樣方式其實在以前很多芯片上的過壓保護上也都有應用,比如OB2203和UCC28600,NCP1377上都有這樣的應用,所以可以得到較高精度的過壓保護。 發(fā)表于:10/19/2010 開關穩(wěn)壓器應用線路圖 圖中所示是用W723多端可調式集成穩(wěn)壓器組成的開關穩(wěn)壓器線路,額定輸出電流0.5A,實際上它可以輸出電流150MA到1A,輸入電壓范圍為9.5~40V.具有適中和過荷保護功能,它的效率高于70%.的.R7也供給一個主控制回路信號. 發(fā)表于:10/19/2010 基于THS7364的六路低功耗HD(SD)視頻技術 本文介紹了THS7364功能方框圖,多種應用電路圖以及THS7364EVM評估板主要特性,電路圖,材料清單和PCB布局圖. 發(fā)表于:10/19/2010 電動車充電器的常見故障的維修方法 電動車以其出行便捷、低碳環(huán)保的優(yōu)勢已進入我們的生活,但它的充電器故障率較高很令人頭疼。出于這個緣故,本人根據多年酌維修經驗,總結了電動車充電器的常見故障的維修方法,供大家參考。 發(fā)表于:10/19/2010 具最大功率點控制功能和 250mV 啟動電壓的400mA 同步升壓型 DC/DC 轉換器適合能量收集應用 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能、同步升壓型轉換器 LTC3105,該器件含有最大功率點控制 (MPPC),并以低至 250mV 的輸入啟動。LTC3105 在 0.2V 至 5V 的極寬輸入范圍內工作,從而非常適用于從高阻抗可替代電源收集能量,包括了光伏電池、熱電發(fā)生器 (TEG) 和燃料電池。LTC3105 的內部400mA 同步開關最大限度地提高了效率,同時其突發(fā)模式 (Burst Mode®) 工作提供僅為 22uA 的靜態(tài)電流,從而進一步優(yōu)化轉換器在所有工作條件下的效率。一個可由用戶設置的 MPPC 設定點盡量增加了在不導致其內部電壓驟降情況下從任何電源吸取的能量。 發(fā)表于:10/19/2010 IR推出新系列SupIRBuck高度集成式負載點穩(wěn)壓器提供更高效率和更多功能 全球功率半導體和管理方案領導廠商 – 國際整流器公司 (International Rectifier,簡稱IR) 宣布拓展其SupIRBuck集成式負載點 (POL) 穩(wěn)壓器系列。新器件適用于節(jié)能高效的服務器、存儲系統(tǒng)、電信系統(tǒng)和網絡通信應用,比上一代器件具備更高效率和更多功能,從而達到節(jié)能效果,并易于在板上實現。 發(fā)表于:10/19/2010 開關電源EMC設計中電容特性的分析 在開關電源輸出端用的濾波電容上,與工頻電路中選用的濾波電容并不一樣,電容量并不是主要指標,衡量它好壞的則是它的阻抗一頻率特性,要求它在開關穩(wěn)壓電源的工作頻段內要有低的阻抗,同時,對于電源內部,由于半導體器件開始工作所產生高達數百千赫的尖峰噪聲,亦能有良好的濾波作用。 發(fā)表于:10/19/2010 高頻感應電源理論解析及試驗進程報告 高頻感應電源理論解析及試驗進程報告。 發(fā)表于:10/18/2010 電池壽命和UPS的可靠性關聯分析 電池是UPS系統(tǒng)中最不可靠的部分,但是UPS設計得好壞直接影響到電池的可靠性。讓電池一直保持充電狀態(tài)(即使UPS停機)能延長電池的壽命,盡量避免選用電池電壓高的UPS。有的UPS設計會使電池產生紋波電流,造成電池不必要的過熱。大多數UPS使用的電池都差不多,但UPS設計不同會大大影響電池的壽命。 發(fā)表于:10/18/2010 基于DSP的全數字UPS逆變器設計 相對于模擬控制技術,基于DSP的全數字控制技術大大簡化了控制電路的設計,增加了控制的靈活性。同時采用了數字無差拍控制技術和延時半個開關周期的采樣控制方法,逆變器的動態(tài)特性大大改善。仿真和實驗均驗證了這種基于DSP的全數字控制方案的先進性和實用性。 發(fā)表于:10/18/2010 ?…1618161916201621162216231624162516261627…?