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性能出眾的1200V第四代SiC FET為高壓市場提供了優(yōu)秀的SiC功率解決方案
UnitedSiC(現(xiàn)名Qorvo)擴(kuò)充了其1200V產(chǎn)品系列,將其突破性的第四代SiC FET技術(shù)推廣到電壓更高的應(yīng)用中。新UF4C/SC系列中的六款新產(chǎn)品的規(guī)格從23毫歐到70毫歐,現(xiàn)以TO247-4L(采用開爾文連接)封裝提供,而1200V的53毫歐和70毫歐SiC FET還以TO247-3L封裝提供。這些新發(fā)布的SiC FET具有不凡的性能,...
2022-06-15
SiC FET 高壓市場 解決方案
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新推出的同步SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的片內(nèi)校準(zhǔn)優(yōu)勢
本文評估在電阻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前面的外部電阻的影響。這些系列的同步采樣ADC包括一個(gè)高輸入阻抗電阻可編程增益放大器(PGA),用于驅(qū)動(dòng)ADC和縮放輸入信號,允許直接連接傳感器。但是,有幾個(gè)原因?qū)е略谠O(shè)計(jì)期間,我們最終會在模擬輸入前面增加外部電阻。以下部分從理論上解釋預(yù)期的增益誤差,該誤差...
2022-06-14
SAR 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADI
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手機(jī)無線充電器壞了
對于手邊的一款外部引線斷裂的蘋果手機(jī)無線充電器進(jìn)行拆卸,觀察其內(nèi)部電路工藝設(shè)計(jì)。但是由于電路上主要芯片型號文字顯示不清,故此對于其主要工作原理尚不清楚。
2022-06-14
手機(jī) 無線充電器
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功率半導(dǎo)體冷知識:功率器件的功率密度
功率半導(dǎo)體注定要承受大的損耗功率、高溫和溫度變化。提高器件和系統(tǒng)的功率密度是功率半導(dǎo)體重要的設(shè)計(jì)目標(biāo)。我們一路追求單位芯片面積的輸出電流能力,實(shí)現(xiàn)方法是:
2022-06-13
功率器件 功率密度
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25kW SiC直流快充設(shè)計(jì)指南(第五部分):控制算法、調(diào)制方案和反饋
在本系列文章的第一至第四部分中[1-4],我們從硬件角度分享并廣泛介紹了25 kW電動(dòng)汽車充電樁的開發(fā)。圖1代表到目前為止所討論的系統(tǒng)。
2022-06-13
直流快充 設(shè)計(jì)指南 控制算法
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電動(dòng)汽車對提高車輛效率的需求正在改變供應(yīng)鏈
幾年來,xEV的普及率一直很高。預(yù)計(jì)2021至2027年間,全球xEV市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到21%,所有細(xì)分市場的復(fù)合年增長率都將加快。隨著BEV采用率的快速增長,混合動(dòng)力技術(shù)也將大幅增長。事實(shí)上,不同技術(shù)的普及率取決于地區(qū)。
2022-06-13
電動(dòng)汽車 車輛效率 供應(yīng)鏈
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學(xué)會這4招,輕松搞定開關(guān)電源EMI
開關(guān)電源作為當(dāng)下電控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)、主流的裝置,被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信、電子設(shè)備等諸多應(yīng)用,且由于其不存在替代設(shè)備,因此市場規(guī)模十分龐大。隨著“低碳時(shí)代”的到來,電子設(shè)備日趨小型化、輕薄化、節(jié)能化,開關(guān)電源的市場規(guī)模也迎來了進(jìn)一步的增長。
2022-06-10
開關(guān)電源 EMI
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如何充分延長電池壽命?這些電源設(shè)計(jì)要素你要掌握!
遠(yuǎn)程患者監(jiān)護(hù)儀(RPM)在不斷發(fā)展,包含的功能越來越多,使醫(yī)生能夠更深入地了解患者的健康狀況。這些功能對為監(jiān)護(hù)儀供電的單體電池提出了更高要求。本文為ECG(心電圖)遠(yuǎn)程患者監(jiān)測貼片提供了一個(gè)電源解決方案,旨在延長電池壽命,充分發(fā)揮監(jiān)測作用。本文還介紹了準(zhǔn)確估計(jì)RPM電池壽命的策略,以及在...
2022-06-09
電池壽命 電源設(shè)計(jì) RPM
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利用Qorvo PAC5556應(yīng)對BLDC控制器設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)
眾多消費(fèi)類和工業(yè)電器中都普遍選擇使用無刷直流電機(jī)。構(gòu)建適用于 BLDC 的控制器需要幾個(gè)關(guān)鍵功能,而它們?nèi)空系搅?Qorvo 單封裝 PAC5556 功率應(yīng)用控制器? (PAC?) 中。
2022-06-09
Qorvo BLDC 控制器
- 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?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
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