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仿真看世界之650V混合SiC單管的開關(guān)特性
英飛凌最近推出了系列650V混合SiC單管(TO247-3pin和TO-247-4pin)。用最新的650V/SiC/G6/SBD續(xù)流二極管,取代了傳統(tǒng)Si的Rapid1快速續(xù)流二極管,配合650V/TS5的IGBT芯片(S5/H5),進(jìn)一步優(yōu)化了系統(tǒng)效率、性能與成本之間的微妙平衡。
2021-09-08
仿真 SiC單管 開關(guān)特性
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新興汽車開關(guān)應(yīng)用
自動(dòng)駕駛汽車人工智能的發(fā)展正逐漸改變?nèi)藗兊鸟{乘體驗(yàn)。全自動(dòng)駕駛車輛將為汽車駕駛艙帶來徹底的變革。實(shí)際上,我們已經(jīng)看到具備半自動(dòng)駕駛功能的汽車的出現(xiàn)。功能性和舒適性是推動(dòng)汽車內(nèi)部變化的主要因素。考慮到車輛內(nèi)的功能越來越多,對(duì)于聯(lián)系駕駛員和駕駛艙新環(huán)境之間的用戶界面,設(shè)計(jì)師和工程...
2021-09-08
汽車開關(guān) 應(yīng)用
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貿(mào)澤聯(lián)手安森美推出全新資源平臺(tái),分享BLDC電機(jī)控制新品與技術(shù)見解
2021年9月7日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 與推動(dòng)節(jié)能創(chuàng)新的半導(dǎo)體解決方案知名供應(yīng)商安森美(onsemi)合作,創(chuàng)建了一個(gè)全新內(nèi)容平臺(tái),用于介紹無刷直流 (BLDC) 電機(jī)控制資源、產(chǎn)品和技術(shù)見解。安森美在MOSFET和其他電源、傳感和保護(hù)設(shè)備領(lǐng)域處于...
2021-09-07
貿(mào)澤 安森美 BLDC電機(jī)控制
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在正確的比較中了解SiC FET導(dǎo)通電阻隨溫度產(chǎn)生的變化
比較SiC開關(guān)的數(shù)據(jù)資料并非易事。由于導(dǎo)通電阻的溫度系數(shù)較低,SiC MOSFET似乎占據(jù)了優(yōu)勢,但是這一指標(biāo)也代表著與UnitedSiC FET相比,它的潛在損耗較高,整體效率低。
2021-09-07
SiC FET 導(dǎo)通電阻 溫度變化
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負(fù)壓脈沖高?教你3招制伏
隨著5G通信與新能源車的普及,人們對(duì)高效率電源的需求越來越多。而提升電源轉(zhuǎn)換效率的關(guān)鍵因素就在于開關(guān)電源中的功率部分。
2021-09-07
負(fù)壓脈 5G通信 電源效率
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新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)結(jié)構(gòu)與工作原理
驅(qū)動(dòng)電機(jī)是電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的核心部件,是車輛行駛的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu),其特性決定了車輛的主要性能指標(biāo),直接影響車輛動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性。它是把電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的一種設(shè)備,它利用勵(lì)磁線圈,產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場形成磁電動(dòng)力旋轉(zhuǎn)力矩。導(dǎo)線在磁場中受力的作用,使電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩。
2021-09-07
新能源汽車 驅(qū)動(dòng)電機(jī) 工作原理
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支持PPS的 USB Type-C 升壓和升降壓解決方案
USB Type-C也稱為 USB-C,而為多種外圍設(shè)備生成USB Type-C的充電電源,需要采用靈活的 DC/DC 變換器,它與控制器配合為相應(yīng)設(shè)備提供所需的電壓和電流。隨著功率密度的增加,特別是在多電源端口或集線器應(yīng)用中,效率變得至關(guān)重要,功耗也需要降至最低以最大限度地降低內(nèi)熱。而USB 電源的可編程電源 (...
2021-09-06
USB Type-C 升壓和升降壓 解決方案
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為什么CAN一致性測試中這幾項(xiàng)如此重要?
CAN一致性測試在于縮小CAN總線節(jié)點(diǎn)間的差異,提高總線抗干擾能力,從而保障設(shè)備CAN網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定。因此,CAN節(jié)點(diǎn)一致性測試就顯得尤為重要,本文將重點(diǎn)對(duì)幾個(gè)測試項(xiàng)進(jìn)行講解。
2021-09-06
CAN 一致性測試
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差分運(yùn)放和儀表放大器應(yīng)用科普貼——模擬小信號(hào)前端處理探索
圍繞如何處理小信號(hào)前端這一話題,近期引起了一波討論熱潮。《世說芯語》專欄的特邀作者小狼在這里就小信號(hào)前端、確定測量范圍、抑制噪聲、提高信噪比等問題進(jìn)行了介紹和分析。
2021-09-05
差分運(yùn)放 儀表放大器 應(yīng)用
- 電磁干擾下的生存指南:電流與電壓的底層技術(shù)博弈
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