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电气化和智能化,会给汽车上的MEMS带来什么变化?
微机电系统(MEMS)是一种紧凑型设备,在单个硅芯片上组合各种功能,如机械、光学、流体和电子,是医疗、运输和电信领域发展的主要支持技术。MEMS加速度计、MEMS陀螺仪、MEMS压力传感器、MEMS开关、MEMS振动能量采集器、MEMS生物传感器、MEMS振荡器,这些都是大家耳熟能详的产品。
2022-09-29
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高转换率、符合CISPR 5类电磁辐射标准的稳压器长这样
当设计中需要优先考虑并尽可能减少EMI(电磁干扰)时,线性稳压器可以算得上一种低噪声解决方案,但考虑到散热和效率要求其并不适用于该种场景,反而需要选择开关稳压器。即使在对EMI敏感的应用中,开关稳压器通常也是输入电源总线上的第一个有源元件,无论下游变换器如何,它都会显著影响整个转换器的EMI性能。确??梢酝ü缭碔C的选取可以抑制EMI并达到效率要求,LT8614 Silent Switcher?稳压器做到了这一点。
2022-09-29
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高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题
本文介绍如何使用 LT8618(一款100 mA的高速同步单片降压型开关稳压器)代替LDO稳压器,为电流环路发送器设计紧凑型电源。我们对其性能进行了评估,并选择符合严格的工业标准的器件。此外还提供了效率、启动和纹波测试数据。
2022-09-28
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内行看门道,你知道这些酷酷的应用是怎么实现的吗?
胎压监测几乎成了中高端汽车的标配,但是胎压监测其实并不是很多人认为只要有一个压力传感就可以了哦,实际上目前大部分的胎压监测里也集成了一个加速度计,作为启动开关来触发胎压监测的装置。
2022-09-27
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【干货】强大的4开关升降压BOB电源,可升可降、能大能小
基于电感器的开关架构电源有3中常见的拓扑结构,分别是BUCK降压电源、BOOST升压电源以及BUCK-BOOST负压电源,今天介绍的第4中拓扑——4开关BOB电源,在手机、汽车、嵌入式等领域都有广泛应用,它的基本工作原理是怎样的呢?有什么优势呢?
2022-09-27
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如果把开关电源的频率无限提升..........
估计很多新手工程师在设计开关电源计算变压器时发现,把电源的开关频率提高后变压器磁芯更加不容易饱和,或者说可以用更小的磁性做出同样功率的电源,甚至在想把开关频率无限制提高来无限制缩小变压器的体积。
2022-09-26
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关断栅极电压欠冲对SiC MOSFET导通行为的影响
本文探讨了关断时发生的栅极电压欠冲对导通开关特性的影响。这种影响来自于阈值电压的迟滞效应,指栅偏压变化时,阈值电压的完全可恢复瞬态偏移。阈值电压的迟滞效应是由半导体-绝缘体界面缺陷中,电荷的短期俘获和释放引起的。因此,关断时的栅极电压欠冲会对碳化硅(SiC)MOSFET的开关特性产生影响。
2022-09-20
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延时校准、脉冲测试一定要做的事儿!
进行双脉冲测试的主要目的是获得功率半导体的开关特性,可以说它伴随着功率器件从研发制造到应用的整个生命周期。基于双脉冲测试获得的器件开关波形可以做很多事情,包括:通过对开关过程的分析验证器件设计方案并提出改进方向、提取开关特征参数制作器件规格书、计算开关损耗和反向恢复损耗为电源热设计提供数据支撑、不同厂商器件开关特性的对比等。
2022-09-20
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如何加强对Type-C数据线的充电?;??
USB Type-C(USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了实现互连和为数码相机和超薄平板电脑等电子产品供电的方式(图1)。该规范支持高达15W的USB-C充电应用,而USB-C功率传输(PD)将充电能力扩展至100W,包括各种可互换充电的设备。USB Type-C在系统?;し矫娲戳诵碌奶粽健P铝悠鞯募渚啾萓SB Micro-B小,增加了VBUS发生机械短路的风险。此外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。最后,电子负载越来越复杂,需要加强ESD和电压浪涌?;?。此设计解决方案首先探讨了USB Type-C PD架构以及与D+/D-数据信号?;は喙氐奶粽?,然后提出了一种高度集成的2xSPDT开关,只需较少的BOM和PCB占用空间,就能够攻克这些挑战。
2022-09-19
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TO-247封装碳化硅MOSFET中引入辅助源极管脚的必要性
功率开关器件(如MOSFET, IGBT)广泛应用于新能源汽车、工业、医疗、交通、消费等行业的电力电子设备中,直接影响着这些电力电子设备的成本和效率。因此,实现更低的开关损耗和更低的导通损耗一直是功率半导体行业的不懈追求。
2022-09-15
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电源应用问题之应用环境分析
本文简述开关电源常见的应用环境,分析各种典型环境因素对电源产品的主要影响机理,推荐与应用环境相匹配的金升阳电源产品,提升电源在不同应用环境中的可靠性。
2022-09-14
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常见的触摸开关,你了解多少?
触摸开关是一种公认的电气开关,与同类机械开关一样通过手动操作接通或断开电路。这种开关最初在20世纪80年代初是用作键盘和键盘的薄膜或丝网印刷开关的,由于其性能不尽如人意且缺乏触觉反馈,在推广之处遇到了阻力。然而,在20世纪80年代末,在设计中纳入金属拱顶的版本获得了更广泛的普及,这要归功于其经过改善的触觉反馈效果、强大的致动力和更长的使用寿命。正是这些变化成就了今天在广泛的消费和商业应用中普遍使用的、极为常见的触摸开关。
2022-09-13
- 成本与性能的平衡:振荡线圈技术深度解析与选型建议
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