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致工程師系列之三:高效GaN電源設(shè)計(jì)八部曲,泰克系列視頻課堂實(shí)操秘籍
由于可以在較高頻率、電壓和溫度下工作且功率損耗較低,寬禁帶半導(dǎo)體(SiC 和 GaN)現(xiàn)在配合傳統(tǒng)硅一同用于汽車和 RF 通信等嚴(yán)苛應(yīng)用中。隨著效率的提高,對Si、SiC和GaN器件進(jìn)行安全、精確的測試,讓功率半導(dǎo)體設(shè)備更快上市并盡量減少設(shè)備現(xiàn)場出現(xiàn)的故障。
2020-05-11
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影響信號完整性的7大原因,你“中槍”了哪個(gè)?
當(dāng)IC輸出腳為低電平時(shí),如果此器件不是驅(qū)動器, 而是一般器件,則由于輸出低電平電流太大, 遠(yuǎn)大于器件手冊給出的值,輸出三極管將退出飽和區(qū),進(jìn)入工作區(qū),使輸出低電平抬高很多。
2020-05-09
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OPC基金會任命Michael Clark為北美區(qū)董事
2020年5月4日 - 亞利桑那州斯科茨代爾 - OPC基金會宣布任命Michael Clark為OPC基金會北美地區(qū)董事。OPC基金會總裁兼執(zhí)行董事Stefan Hoppe先生選擇Clark先生擔(dān)任這一職務(wù),以支持OPC北美全體會員,并代表基金會作為整個(gè)北美地區(qū)的發(fā)言人。
2020-05-08
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貿(mào)澤電子新品推薦:2020年4月
2020年5月8日 – 致力于快速引入新產(chǎn)品與新技術(shù)的業(yè)界知名分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics),首要任務(wù)是提供來自800多家知名廠商的新產(chǎn)品與技術(shù),幫助客戶設(shè)計(jì)出先進(jìn)產(chǎn)品,并加快產(chǎn)品上市速度。貿(mào)澤只為客戶提供通過全面認(rèn)證的原廠產(chǎn)品,并提供全方位的制造商可追溯性。
2020-05-08
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Airspan擴(kuò)大與安森美在Wi-Fi 6方案應(yīng)用于固定無線接入的合作
2020年5月7日 — Airspan Networks宣布與推動高能效創(chuàng)新的安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor,美國納斯達(dá)克上市代號:ON)合作,充分利用領(lǐng)先業(yè)界的Wi-Fi 6高性能方案,采用QCS-AX芯片組,用于固定無線接入(FWA)應(yīng)用。
2020-05-07
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開關(guān)轉(zhuǎn)換器動態(tài)分析采用快速分析技術(shù)(2)
SEPIC是一種流行的結(jié)構(gòu),常用于輸出電壓必須小于或大于輸入的應(yīng)用,不會像采用Buck-Boost轉(zhuǎn)換器那樣損失極性。SEPIC可采用耦合或非耦合電感工作在連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)或非連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)。[9]中談討了耦合電感的好處,這里不作討論。
2020-05-06
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USB-C:全套完整的AC-DC和DC-DC方案
傳統(tǒng)上,傳統(tǒng)的USB Type-A和Micro B電纜都有指定的源和設(shè)備形狀系數(shù)。USB-C(也稱為USB Type-C)引入了靈活性,因此電纜的兩端可以在任何方向上互換使用。具有供電(PD)功能的USB-C允許系統(tǒng)協(xié)商高達(dá)100W的功率,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了之前的7.5W限制。USB-C PD標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)速率也已遷移到最高40Gbps。
2020-05-06
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真無線耳機(jī)高效充電的秘訣:拒絕“頭腦發(fā)熱”
真無線耳機(jī)常常使用3個(gè)(或更多)引腳與其充電盒連接,用于傳輸數(shù)據(jù)和電源。額外的引腳則需要更大的空間,同時(shí)也會導(dǎo)致可靠性隱患。此外,耳機(jī)電池充電期間常采用固定電壓,該方法會引起有害發(fā)熱。本設(shè)計(jì)方案中,我們詳細(xì)考察了這些方法的缺點(diǎn),然后提出一種采用兩片IC解決這些問題的混合方法。
2020-05-05
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信號和電源隔離RS-485現(xiàn)場總線的高速或低功耗解決方案
ADI公司的iCoupler?數(shù)字隔離器和RS-485收發(fā)器產(chǎn)品系列解決了工業(yè)應(yīng)用中的兩大需求:更高的數(shù)據(jù)速率和更低功耗的工作模式。
2020-05-02
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開關(guān)轉(zhuǎn)換器動態(tài)分析采用快速分析技術(shù)(1)
如果采用網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)(mesh-node)分析能很好地求解電路的傳遞函數(shù),那么立即獲得一個(gè)有意義的符號公式通常是不可能的,需要額外的工作才能得出。應(yīng)用經(jīng)典的分析技術(shù)來獲得所謂的低熵表達(dá)式–即分?jǐn)?shù)形式,從中您可識別增益、極點(diǎn)和零點(diǎn)–往往導(dǎo)致如Middlebrook博士曾在他的文獻(xiàn)[1]、[2]中提到的代數(shù)失效(algebraic paralysis)。
2020-05-01
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分析開關(guān)電源與IC控制器的PCB設(shè)計(jì)
我們電子產(chǎn)品往往60%以上-可靠性方面的問題都出現(xiàn)在電子線路板的PCB設(shè)計(jì)上;工作及性能良好的PCB需要相關(guān)的理論及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
2020-04-28
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4開關(guān)降壓-升壓控制器,具備直通功能,可以消除開關(guān)噪聲
常見的DC-DC轉(zhuǎn)換器問題是:在輸入電壓可能高于、低于或等于輸出時(shí)生成穩(wěn)壓電壓,也就是說,轉(zhuǎn)換器必須執(zhí)行升壓和降壓操作。從標(biāo)稱12 V電池為汽車電子供電,就是一個(gè)典型場景,從引擎冷啟動(低至3 V)到負(fù)載突降(高達(dá)100 V),或者因?yàn)椴僮鲉T出錯(cuò)導(dǎo)致出現(xiàn)反向電池電壓(電壓變化范圍相當(dāng)廣泛)。從SEPIC到4開關(guān)拓?fù)?,有好幾種DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)淇梢詧?zhí)行升壓和降壓操作,但這些解決方案中沒有任何一個(gè)能夠在主動激活開關(guān)的情況,直接將輸入電壓輸入到輸出,現(xiàn)在依然是這樣。
2020-04-27
- 差分振蕩器設(shè)計(jì)的進(jìn)階之路:性能瓶頸突破秘籍
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