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給SiC FET設(shè)計PCB有哪些注意事項?
SiC FET(即SiC JFET和硅MOSFET的常閉共源共柵組合)等寬帶隙半導(dǎo)體開關(guān)推出后,功率轉(zhuǎn)換產(chǎn)品無疑受益匪淺。此類器件具有超快的開關(guān)速度和較低的傳導(dǎo)損耗,能夠在各類應(yīng)用中提高效率和功率密度。然而,與緩慢的舊技術(shù)相比,高電壓和電流邊緣速率與板寄生電容和電感的相互作用更大,可能產(chǎn)生不必要的感應(yīng)電流和電壓,導(dǎo)致效率降低,組件受到應(yīng)力,影響可靠性。此外,由于現(xiàn)在SiC FET導(dǎo)通電阻通常以毫歐為單位進行測量,因此,PCB跡線電阻可能相當(dāng)大,須謹慎降低以保持低系統(tǒng)傳導(dǎo)損耗。
2023-10-21
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低功耗、精準檢測、超長待機,物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)
在實現(xiàn)“碳達峰”和“碳中和”的“雙碳”目標(biāo)過程中,廣泛存在的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備是一個重要抓手。根據(jù)市場研究機構(gòu)IoT Analytics發(fā)布的報告顯示,2022年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到143億;預(yù)計到2023年,這一數(shù)量將再增長16%,達到160億個。
2023-10-20
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使用單輸出柵極驅(qū)動器實現(xiàn)高側(cè)或低側(cè)驅(qū)動
在許多隔離式電源應(yīng)用中,功率 MOSFET 通常采用某種形式的橋配置,用于優(yōu)化電源開關(guān)和電源變壓器,從而提高效率。這些橋配置創(chuàng)建了高側(cè) (HS) 和低側(cè) (LS) 兩種開關(guān)類型。UCC277xx、UCC272xx 和 LM510x 系列等專用 HS 和 LS 柵極驅(qū)動器 IC 可在單個 IC 中為 HS 開關(guān)管以及 LS 開關(guān)管提供輸出。
2023-10-20
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如何在SPICE中構(gòu)建鉑RTD傳感器模型
KWIK(技術(shù)訣竅與綜合知識)電路應(yīng)用筆記提供應(yīng)對特定設(shè)計挑戰(zhàn)的分步指南。對于給定的一組應(yīng)用電路要求,本文說明了如何利用通用公式應(yīng)對這些要求,并使它們輕松擴展到其他類似的應(yīng)用規(guī)格。該傳感器模型支持對電阻溫度檢測器(RTD)的電氣和物理特性進行SPICE仿真。SPICE模型使用了描述RTD(其將溫度轉(zhuǎn)化為電阻)物理行為特性的參數(shù)。它還提供了一個典型的激勵和信號調(diào)理電路,利用該電路可演示RTD模型的行為。
2023-10-18
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碳化硅將推動車載充電技術(shù)隨電壓等級的提高而發(fā)展
雖然“續(xù)航焦慮”一直存在,但混合動力、純電動等各種形式的電動汽車 (EV) 正被越來越多的人所接受。汽車制造商繼續(xù)努力提高電動汽車的行駛里程并縮短充電時間,以克服這個影響采用率的重要障礙。電動汽車的易用性和便利性受到充電方式的顯著影響。由于高功率充電站數(shù)量有限,相當(dāng)一部分車主仍然需要依賴車載充電器 (OBC) 來為電動汽車充電。為了提高車載充電器的性能,汽車制造商正在探索采用碳化硅 (SiC) 等新技術(shù)。這篇技術(shù)文章將探討車載充電器的重要性,以及半導(dǎo)體開關(guān)技術(shù)進步如何推動車載充電器的性能提升到全新水平。
2023-10-18
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保障下一代碳化硅 (SiC) 器件的供需平衡
在工業(yè)、汽車和可再生能源應(yīng)用中,基于寬禁帶 (WBG) 技術(shù)的組件,比如 SiC,對提高能效至關(guān)重要。在本文中,安森美 (onsemi) 思考下一代 SiC 器件將如何發(fā)展,從而實現(xiàn)更高的能效和更小的尺寸,并討論對于轉(zhuǎn)用 SiC 技術(shù)的公司而言,建立穩(wěn)健的供應(yīng)鏈為何至關(guān)重要。
2023-10-17
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電流傳感器磁場干擾管理
本文介紹 Allegro 的 ACS71x 電流傳感器集成電路 (IC),無需集中器,可控制并地減少外部磁場干擾。這些器件可以通過簡單的布局步驟提高小電流差異化的性能。ACS71x 設(shè)備中的當(dāng)前路徑。電流沿任一方向通過 U 形環(huán)路并繞過霍爾元件 (X)。U 形環(huán)安裝在 SOIC8 封裝中的芯片下方。
2023-10-13
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使用霍爾效應(yīng)傳感或磁場傳感技術(shù)的應(yīng)用
隨著支持技術(shù)的增強,使用霍爾效應(yīng)傳感或磁場傳感技術(shù)的應(yīng)用目前已變得有效。本技術(shù)文檔介紹了霍爾效應(yīng)技術(shù),并對應(yīng)用進行了回顧,特別是區(qū)分霍爾傳感器 IC 的主要類型以及它們可以支持的各種傳感行為。此外,它還探討了一些使能技術(shù),例如信號處理方面的進步,這些技術(shù)使該技術(shù)比早期更加強大。這使得非接觸式霍爾應(yīng)用的極高可靠性優(yōu)勢能夠在比以往更廣泛的范圍內(nèi)得到應(yīng)用。
2023-10-12
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Microchip FPGA采用量身定制的PolarFire FPGA和SoC解決方案協(xié)議棧
為智能邊緣設(shè)計系統(tǒng)正面臨前所未有的困難。市場窗口在縮小,新設(shè)計的成本和風(fēng)險在上升,溫度限制和可靠性成為雙重優(yōu)先事項,而對全生命周期安全性的需求也在不斷增長。要滿足這些同時出現(xiàn)的需求,需要即時掌握特殊技術(shù)和垂直市場的專業(yè)知識。沒有時間從頭開始。Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)今日宣布在其不斷增長的中端FPGA和片上系統(tǒng)(SoC)支持系列產(chǎn)品中增加了九個新的技術(shù)和特定應(yīng)用解決方案協(xié)議棧,涵蓋工業(yè)邊緣、智能嵌入式視覺和邊緣通信。
2023-10-11
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貿(mào)澤電子推出新一期EIT計劃,共同探索環(huán)境傳感器前沿技術(shù)和應(yīng)用
2023年10月10日 – 提供超豐富半導(dǎo)體和電子元器件?的業(yè)界知名新品引入 (NPI) 代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布其屢獲殊榮的Empowering Innovation Together(共求創(chuàng)新,EIT)計劃推出最新一期內(nèi)容,在本期中重點介紹了環(huán)境傳感器。貿(mào)澤通過文章、博客、視頻和《科技在你我之間》播客等技術(shù)內(nèi)容,深入探究了推動環(huán)境傳感器發(fā)展成熟的技術(shù)和應(yīng)用,以及如何借助這些設(shè)備來打造室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)控解決方案。
2023-10-11
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意法半導(dǎo)體發(fā)布安全軟件,保護STM32邊緣AI設(shè)備連接AWS IoT Core的安全
服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)日前在STM32Cube開發(fā)工具包內(nèi)新增一款軟件,以簡化高性能物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備與AWS云的連接。
2023-10-11
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高壓數(shù)字控制應(yīng)用中實現(xiàn)安全隔離與低功耗的解決方案
在高壓應(yīng)用中,實現(xiàn)有效的電氣隔離至關(guān)重要,它可以避免多余的漏電流在系統(tǒng)中具有不同地電位(GPD)的兩個部分之間流動[1]。如圖1(左)所示,從輸入到輸出的DC返回電流可能導(dǎo)致兩個接地之間產(chǎn)生電位差,從而導(dǎo)致信號完整性降低、質(zhì)量下降。這就是隔離器(即隔離式柵極驅(qū)動器IC[2]或數(shù)字隔離器)的用武之地,如圖1(右)所示。隔離器通過阻止電路兩部分之間的DC和不受控的AC電流流動,僅允許通信信號和功率通過隔離屏障。此外,隔離器還為人與高壓系統(tǒng)的交互提供了必要的保護,并提供了電平轉(zhuǎn)換功能,使不同電壓級別的系統(tǒng)之間可以互動。
2023-10-10
- 是否存在有關(guān) PCB 走線電感的經(jīng)驗法則?
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