-
理想開關(guān)自身會帶來挑戰(zhàn)
隨著我們的產(chǎn)品接近邊沿速率超快的理想半導(dǎo)體開關(guān),電壓過沖和振鈴開始成為問題。適用于SiC FET的簡單RC緩沖電路可以解決這些問題,并帶來更高的效率增益。
2022-02-10
理想開關(guān)自身會帶來挑戰(zhàn)
-
如何快速了解預(yù)采購的電源器件性能?
自第二次工業(yè)革命之后,人類社會的發(fā)展和電能深度綁定,電氣/電子設(shè)備被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、能源、交通、民生等各個領(lǐng)域。隨著用電設(shè)備從單一回路逐漸演變成為系統(tǒng),將電能合理、有效地分配給系統(tǒng)中的每個器件尤為重要。一個優(yōu)秀的電源管理系統(tǒng)不僅能夠保障系統(tǒng)的用電安全,更是設(shè)備做到高效節(jié)能...
2022-02-10
電源器件 性能
-
如何快速有效地實施靈活的EV充電系統(tǒng)?
電動汽車的發(fā)展趨勢依賴于公共服務(wù)站電動汽車 (EV) 充電基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)期可用性,并且可以通過在用戶的住家和工作場所安裝合適的充電系統(tǒng)來加速發(fā)展。盡管核心設(shè)計要求基本一致,但每一種系統(tǒng)都有專門的要求,從通信平臺到合規(guī)性要求等因素的地區(qū)差異又讓這種情況更加復(fù)雜。
2022-02-09
電動汽車 EV充電系統(tǒng)
-
帶有空片檢測功能的STM32需注意的GPIO設(shè)計
從STM32F0部分型號開始,比如STM32F04x和STM32F09x,STM32越來越多的型號具有了空片檢測(Empty Check)功能。以前,STM32的啟動由BOOT0和BOOT1來決定,在引入了空片檢測功能之后,則在BOOT0=0的情況下,還需要分兩種情況:
2022-02-09
空片檢測 STM32 GPIO
-
SiC功率器件使用過程中的常見問題集(上)
由于SiC 材料具有更高的擊穿場強(qiáng)、更好的熱穩(wěn)定性、更高的電子飽和速度及禁帶寬度,因此能夠大大提高功率器件的性能表現(xiàn)。相較于傳統(tǒng)的Si功率器件,SiC 器件具有更快的開關(guān)速度,更好的溫度特性使得系統(tǒng)損耗大幅降低,效率提升,體積減小,從而實現(xiàn)變換器的高效高功率密度化。當(dāng)前碳化硅功率器件主...
2022-02-09
SiC功率器件 派恩杰
-
針對SiC串?dāng)_抑制方法的測試報告
近年來,以SiCMOSFET 為代表的寬禁帶半導(dǎo)體器件因其具有高開關(guān)頻率、高開關(guān)速度、高熱導(dǎo)率等優(yōu)點(diǎn),已成為高頻、高溫、高功率密度電力電子變換器的理想選擇。然而隨著SiC MOSFET開關(guān)速度加快,橋式電路受寄生參數(shù)影響加劇,串?dāng)_現(xiàn)象更加嚴(yán)重。由于SiC MOSFET 正向閾值電壓與負(fù)向安全電壓較小,串?dāng)_問...
2022-02-08
SiCMOSFET 串?dāng)_抑制
-
開關(guān)電源設(shè)計中的頻率選擇(下)
本文是深入研究開關(guān)頻率設(shè)計的系列文章之下篇。上篇回顧了如何計算開關(guān)頻率的關(guān)鍵指標(biāo),以及更高頻率設(shè)計的難點(diǎn)所在。本文將把這些開關(guān)頻率的概念應(yīng)用到實際場景當(dāng)中。
2022-02-07
開關(guān)電源 設(shè)計 頻率
-
識別并消除次諧波振蕩
DC/DC的不穩(wěn)定是由多種因素造成的,例如補(bǔ)償參數(shù)不當(dāng)或布局不足。本文將主要討論次諧波振蕩,這是一種當(dāng)電流模式開關(guān)穩(wěn)壓器具有連續(xù)電感電流且占空比超過 50% 時可能產(chǎn)生的不穩(wěn)定形式,而這種振蕩會導(dǎo)致不穩(wěn)定的電源。
2022-02-07
消除 次諧波振蕩 開關(guān)穩(wěn)壓器
-
開關(guān)電源設(shè)計中的頻率選擇(上)
頻率是開關(guān)電源的一個基本屬性,它代表了直流電壓開啟和關(guān)斷的速率。了解開關(guān)頻率就可以了解實際應(yīng)用中電源線路的工作原理。本文是開關(guān)頻率設(shè)計相關(guān)系列文章中的上篇。
2022-02-07
開關(guān)電源 設(shè)計 頻率
- 挑戰(zhàn)極限溫度:高溫IC設(shè)計的環(huán)境溫度與結(jié)溫攻防戰(zhàn)
- 聚焦成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈:西部電博會測試測量專區(qū)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級
- 專為STM32WL33而生:意法半導(dǎo)體集成芯片破解遠(yuǎn)距離無線通信難題
- 隔離式精密信號鏈定義、原理與應(yīng)用全景解析
- 隔離式精密信號鏈的功耗優(yōu)化:從器件選型到系統(tǒng)級策略
- GaN如何攻克精密信號鏈隔離難題?五大性能優(yōu)勢與典型場景全揭秘
- 模擬芯片原理、應(yīng)用場景及行業(yè)現(xiàn)狀全面解析
- 展會里面談合作,產(chǎn)業(yè)鏈中找伙伴 | 2025世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會助力企業(yè)發(fā)展
- 多通道同步驅(qū)動技術(shù)中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實現(xiàn)的?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall