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寬帶隙半導(dǎo)體在航空航天和衛(wèi)星方面的應(yīng)用
寬帶隙 (WBG) 半導(dǎo)體在電源轉(zhuǎn)換方面具備幾個(gè)優(yōu)勢,如功率密度和效率更高,同時(shí)可通過允許使用更小無源元器件的高頻開關(guān),減少系統(tǒng)尺寸和重量。這些優(yōu)勢在航空航天和衛(wèi)星動力系統(tǒng)中可能更加重要,因?yàn)槌叽绾椭亓吭谶@些領(lǐng)域中更為關(guān)鍵。本文探討了碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 等 WBG 元器件在這些應(yīng)...
2023-04-08
寬帶隙半導(dǎo)體 航空航天 衛(wèi)星方面
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技術(shù)演變正在進(jìn)行:V2X架構(gòu)
3GPP 計(jì)劃在 V2X 中使用 5G 技術(shù)以及汽車級別的射頻前端模塊(FEM),相比于當(dāng)前專用短距離通信或其他 C-V2X 協(xié)議,該技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢。
2023-04-06
V2X FEM 5G
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電路檢測快速下降的信號并抑制噪聲
檢測超過某個(gè)閾值的快速下降信號對于超聲波或定位設(shè)備以及地震學(xué)系統(tǒng)很重要。您可以將軌到軌運(yùn)算放大器與施密特觸發(fā)邏輯門組合起來以執(zhí)行此功能(圖 1)。這個(gè)例子在超聲波機(jī)器上運(yùn)行良好。它控制一個(gè)采樣保持放大器,該放大器設(shè)置 AGC(自動增益控制)系統(tǒng)的增益。
2023-03-23
電路檢測 信號 抑制噪聲
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更遠(yuǎn)感測距離和高分辨率的激光雷達(dá)解決方案
LiDAR (激光雷達(dá)) 可以精準(zhǔn)地進(jìn)行距離與空間量測,已經(jīng)廣泛地應(yīng)用在車輛自動駕駛、掃地機(jī)器人與一些工業(yè)應(yīng)用,隨著LiDAR技術(shù)日益成熟、產(chǎn)品價(jià)格更具競爭力,市場發(fā)展相當(dāng)快速。本文將為您介紹LiDAR的技術(shù)發(fā)展,以及由ROHM (羅姆半導(dǎo)體) 推出的LiDAR大功率激光二極管與高速柵極驅(qū)動器參考設(shè)計(jì)。
2023-03-23
感測距離 激光雷達(dá) 解決方案
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瑞薩電子收購Panthronics以獲得NFC技術(shù),擴(kuò)充連接產(chǎn)品陣容
2023 年 3 月 22 日,日本東京訊 - 全球半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商瑞薩電子(TSE:6723)今天宣布,已與專注于高性能無線產(chǎn)品的無晶圓廠半導(dǎo)體公司Panthronics AG(“Panthronics”)的股東達(dá)成最終協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,瑞薩電子將通過全資子公司以全現(xiàn)金交易方式收購Panthronics。此次收購將豐富瑞薩電子的...
2023-03-22
瑞薩電子 Panthronics NFC
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如何解決微帶濾波器的損耗問題?
與其他傳輸線或波導(dǎo)濾波方案相比,微帶濾波器最大的問題在于損耗。可喜的是,隨著高K值系列材料(如樓氏電容的PG、CF和CG陶瓷材料等)的拓展,如今射頻工程師已能夠開發(fā)出低損耗的微帶傳輸線濾波器。
2023-03-21
微帶濾波器 損耗
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如何為非GEO空間應(yīng)用選擇天線前端組件
采用有源電子掃描天線(AESA)進(jìn)行衛(wèi)星通信(satcom),為運(yùn)營商和消費(fèi)者提供了更大的靈活性。本文介紹為這些波束成形陣列選擇天線前端(FE)組件(低噪聲放大器和功率放大器)的設(shè)計(jì)考慮因素。
2023-03-21
GEO 天線 前端組件
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滿足 CAN 收發(fā)器的抗擾度要求
電動機(jī)、開關(guān)轉(zhuǎn)換器、大電流驅(qū)動級和振蕩器屬于噪聲注入器類型,可以在電源線上引入紋波。導(dǎo)航和互聯(lián)網(wǎng)子系統(tǒng)等通信模塊以及外部干擾也會增加噪聲,這些噪聲可以傳導(dǎo)或耦合到敏感的電子設(shè)備上,并有可能破壞它們的行為。在此背景下,CAN收發(fā)器仍有望成功交換數(shù)據(jù);為此,它們必須具有很強(qiáng)的抗噪能力。
2023-03-18
CAN 收發(fā)器 抗擾度
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如何使用正確的示波器簡化 CAN 總線網(wǎng)絡(luò)測試
車載網(wǎng)絡(luò) (IVN) 能夠讓微控制器和發(fā)動機(jī)控制單元 (ECU) 處理器與傳感器、執(zhí)行器、指示器、顯示器之間實(shí)現(xiàn)相互通信??刂破鲄^(qū)域網(wǎng)絡(luò) (CAN) 總線便是經(jīng)典的 IVN 之一。CAN 問世至已有近三十年,并且仍在繼續(xù)發(fā)展。
2023-03-16
示波器 CAN 總線網(wǎng)絡(luò)
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
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