頭條 英飛凌與羅姆攜手推進(jìn)SiC功率器件封裝兼容性 【2025年9月25日,德國慕尼黑與日本京都訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者英飛凌科技股份公司(總部位于德國諾伊比貝格,以下簡稱“英飛凌”)今日宣布,與全球知名半導(dǎo)體制造商羅姆(總部位于日本京都市)就建立SiC功率器件封裝合作機(jī)制簽署了備忘錄。 最新資訊 CC430F5137單片機(jī)的動力電池管理系統(tǒng)設(shè)計 現(xiàn)采用基于單片機(jī)CC430F5137為控制核心的設(shè)計方案。CC430F5137內(nèi)部集成了CC1101無線電收發(fā)器,可以實現(xiàn)100~200 m的無線傳輸功能,而且CCA30F5137具有MSP430系列單片機(jī)的低功耗特性。以上優(yōu)點彌補(bǔ)了目前電池管理系統(tǒng)的缺陷,達(dá)到了目前應(yīng)用的要求。 發(fā)表于:8/22/2011 使用追蹤電源來提高信號鏈性能 本文的討論明顯地說明了 DC 偏置電源如何影響運(yùn)算放大器的一些性能參數(shù)。使用本文提供的方程式,可實際測得和計算得到這些影響的大小,以確定其在模擬系統(tǒng)中的影響。此外您還可以了解到,添加一些附加組件來為運(yùn)算放大器構(gòu)建一個追蹤電源可以減少輸入補(bǔ)償電壓的多少,可以建立正確序列來減少鎖閉問題的發(fā)生,還可以提高用于運(yùn)算放大器 DC 偏置電源的線性穩(wěn)壓器的整體電壓精度。 發(fā)表于:8/22/2011 LED驅(qū)動電源發(fā)展的五點概念 當(dāng)今LED燈具產(chǎn)品所產(chǎn)生的故障80%左右來自于電源,從這幾年LED光源產(chǎn)品封裝技術(shù)的不斷提高和散熱技術(shù)的不斷發(fā)展,光源的穩(wěn)定性已經(jīng)達(dá)到比較好的水平,即使說有那也是光衰和色漂移,這主要是散熱設(shè)計的不合理造成的。 發(fā)表于:8/22/2011 非隔離式AC/DC降壓轉(zhuǎn)換器在智能電表中的應(yīng)用 諸如智能電表或者功率監(jiān)控器的離線設(shè)備都有一些要求10W以下非隔離DC電源的電子元件。到目前為止,通過一個AC電源提供低功耗DC電源的唯一實用方法仍然是在整流器后面使用一個效率極低、未經(jīng)調(diào)節(jié)的電阻/電容分壓器,或者一個難以設(shè)計的反向DC/DC轉(zhuǎn)換器。 發(fā)表于:8/22/2011 美13歲少年研發(fā)出高效樹狀太陽能電池板 據(jù)美國《大眾科學(xué)》網(wǎng)站8月19日報道,美國一位13歲少年獨辟蹊徑,以樹木為原型發(fā)明出一種新型太陽能電池板,比傳統(tǒng)電池板能效高出50%。 發(fā)表于:8/22/2011 延長變頻器使用壽命的幾點建議 現(xiàn)從變頻器的應(yīng)用環(huán)境、電磁干擾與抗干擾、電網(wǎng)質(zhì)量等方面進(jìn)行了分析,提出了使用變頻器時應(yīng)注意的問題及相應(yīng)的改進(jìn)建議,相信這對提高變頻器使用壽命會有顯著的效果。 發(fā)表于:8/22/2011 基于PCB的電磁兼容的設(shè)計 PCB電磁兼容設(shè)計在于減少對外電磁輻射和提高抗電磁干擾的能力,合理的布局和布線是設(shè)計的關(guān)鍵所在。本文介紹PCB中常見的電磁干擾及PCB的電磁兼容設(shè)計,這些方法與技巧有利于提高高速PCB的EMC特性。解決PCB設(shè)計中的問題如傳導(dǎo)干擾、串音干擾以及輻射干擾。 發(fā)表于:8/22/2011 電源設(shè)計小貼士 31:同步降壓 MOSFET 電阻比的正確選擇 作者:RobertKollman,德州儀器(TI)在這篇《電源設(shè)計小貼士》中,我們將研究在同步降壓功率級中如何對傳導(dǎo)功耗進(jìn)行折中處理,而其與占空比和FET電阻比有關(guān)。進(jìn)行這種折中處理可得到一個用于FET選擇的非常有EETOPTI社區(qū) 發(fā)表于:8/22/2011 電源設(shè)計小貼士 32:注意 SEPIC 耦合電感回路電流 —— 第 1 部分 在這篇《電源設(shè)計小貼士》中,我們將確定 SEPIC 拓?fù)渲旭詈想姼械囊恍┞╇姼幸蟆T诓灰笾骷夒娐泛痛渭夒娐分g電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時,SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)洹?/a> 發(fā)表于:8/22/2011 電源設(shè)計小貼士 33:注意 SEPIC 耦合電感回路電流 —— 第 2 部分 在這篇《電源設(shè)計小貼士》中,我們繼續(xù)《電源設(shè)計小貼士 #32—第 1 部分》的討論,即如何確定 SEPIC 拓?fù)渲旭詈想姼械穆╇姼幸蟆G懊?,我們討論了耦合電容?AC 電壓被施加于耦合電感漏電感的情況。漏電感電壓會在電源中引起較大的回路電流。在第 2 部分中,我們將介紹利用松散耦合電感和緊密耦合電感所構(gòu)建電源的一些測量結(jié)果。 發(fā)表于:8/22/2011 ?…1247124812491250125112521253125412551256…?