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為ADAS設計更好的高電流開關電源!
在如今的車輛之中,高級駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)的重要性與日俱增。它們可以幫助盡可能減少人為操作錯誤,提升駕駛員和道路安全。早期的ADAS只包含單個自動駕駛員輔助功能,例如使用一個雷達傳感器的自適應巡航控制功能?,F(xiàn)在,越來越多的ADAS功能被應用到汽車上,例如自動緊急停車、盲點監(jiān)測、車輛/行...
2022-07-01
ADAS設計 開關電源
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SiC FET的起源及其向著完美開關發(fā)展的歷程
使用寬帶隙半導體作為高頻開關為實現(xiàn)更高的功率轉換效率提供了有力支持。一個示例是,碳化硅開關可以實施為SiC MOSFET或以共源共柵結構實施為SiC FET。本白皮書追溯了SiC FET的起源和發(fā)展,直至最新一代產品,并將其性能與替代技術進行了比較。
2022-07-01
SiC FET 起源 UnitedSiC
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英飛凌絕緣體上硅(SOI)高壓驅動芯片的三個優(yōu)勢
現(xiàn)在的高功率變頻器和驅動器承載更大的負載電流。如下圖1 所示:由于功率回路里的寄生電感(主要由功率器件的封裝引線和PCB的走線產生的),電路中VS腳的電壓會從高壓母線電壓(S1通S2關時)變化到低于地的負壓(S1關閉時)。圖一右邊波形中的紅色部分就是VS腳在半橋感性負載電路中產生的瞬態(tài)負電壓。
2022-06-28
英飛凌 SOI 驅動芯片
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驅動器源極引腳的效果:雙脈沖測試比較
在上一篇文章中,我們通過工作原理和公式了解了有無驅動器源極引腳的差異和效果。有驅動器源極引腳的MOSFET可以消除源極引腳的電感帶來的影響,從而可降低開關損耗。在本文中,我們將通過雙脈沖測試來確認驅動器源極引腳的效果。
2022-06-24
驅動器 源極引腳 雙脈沖測試
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利用PMBus數(shù)字電源系統(tǒng)管理器進行電流檢測——第二部分
本文第二部分介紹如何測量高壓或負供電軌上的電流,以及如何為IMON檢測方法設置配置寄存器。本文闡述了測量電流的精度考慮因素,并提供了使用LTpowerPlay?進行器件編程的相關說明。在第一部分,我們介紹了電流檢測的基本概念,包括各種方法和電路拓撲。
2022-06-24
PMBus 數(shù)字電源系統(tǒng) 電流檢測
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消除ISO 26262功能安全認證過程中的各種障礙
現(xiàn)今,汽車的各種應用中無不使用數(shù)百到數(shù)千種半導體和其他組件,例如觸摸界面、車載充電器、電池管理系統(tǒng)等等。嚴格的國際標準化組織(ISO)26262功能安全規(guī)范可確保這些日益復雜和精密的應用安全運行。然而,開發(fā)合規(guī)設計及獲得認證的過程十分耗時且成本高昂。隨著半導體行業(yè)為汽車原始設備制造商...
2022-06-23
ISO 26262 Microchip 汽車應用
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基于功率電感飽和特性要求的電感設計與選型優(yōu)化
分析了功率電感飽和特性產生的原因,并且提出一個假設模型解釋飽和特性與電感內部氣隙寬度之間的關系并且由此說明軟飽和特性和硬飽和特性的產生即由此關系決定。從電感的飽和特性出發(fā)通過建立內部設計的關鍵參數(shù)并由此得出最優(yōu)化的設計選擇,通過設計示例反映不同的設計出發(fā)點下對應的性能指標差異...
2022-06-23
功率電感 飽和特性 選型
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安森美被納入標普500指數(shù)
領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,美國納斯達克股票代號:ON),在美國時間6月21日開盤交易前被納入標普500?指數(shù)。安森美被納入該指數(shù)緊接著公司在2021年的財政年度收入達到有史以來最高的67.4億美元,同比增長28.3%,且最近還獲認定入榜《財富》美國500強。
2022-06-22
安森美 ADAS 替代能源
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DC-DC升壓穩(wěn)壓器外圍元器件的選擇與優(yōu)化
在便攜和可穿戴設備等電池供電的低電壓應用中,常有一些功能需要較高的電壓才能工作,例如射頻收發(fā)器、精密模擬電路、白光LED背光驅動、雪崩光電二極管(APD)的偏置電路等。這就需要采用DC-DC升壓轉換器來向上轉換到所需的電壓,讓設備既節(jié)能又高效的工作。
2022-06-21
DC-DC 升壓穩(wěn)壓器 外圍元器件
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