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自舉電路工作原理和自舉電阻和電容的選取
在一些低成本的應(yīng)用中,特別是對于一些600V小功率的IGBT,業(yè)界總是嘗試把驅(qū)動級成本降到最低。因而自舉式電源成為一種廣泛的給高壓柵極驅(qū)動(HVIC)電路供電的方法,原因是電路簡單并且成本低。
2022-10-19
自舉電路 工作原理 自舉電阻
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開關(guān)模式電源電路板布局的黃金法則
本文介紹有關(guān)實現(xiàn)優(yōu)化電路板布局的基礎(chǔ)知識,在設(shè)計開關(guān)模式電源時,優(yōu)化電路板布局是一個重要方面。合理布局可以確保開關(guān)穩(wěn)壓器保持穩(wěn)定工作,并盡可能降低輻射干擾和傳導(dǎo)干擾(EMI)。這一點電子開發(fā)人員都很清楚。但是,大家并不知道,開關(guān)模式電源的優(yōu)化電路板布局應(yīng)該是什么樣子的。
2022-10-19
開關(guān)電源 電路板 布局
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東芝家用光伏逆變器方案,一起將光利用起來吧!
近年來碳中和、清潔能源、綠色出行等詞匯一直圍繞著我們的生活,這其實是因為在過往幾十年中,人類大肆開采石油、煤礦來謀求發(fā)展,導(dǎo)致現(xiàn)在全球能源緊缺、氣候加劇變暖。這一系列的變化,已經(jīng)引起了各個國家的重視,為了保護(hù)好我們的家園,全球都在響應(yīng)使用綠色能源和可再生能源來替代使用不可再生...
2022-10-18
東芝 光伏逆變器 方案
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步進(jìn)電機想要的“凌波微步”全靠它
你知道“凌波微步”嗎?它是武俠小說中一種精妙絕倫的輕功,想要修煉這種輕功的前提是必須擁有深厚的內(nèi)力。練習(xí)武功如此,電子半導(dǎo)體亦是如此,只有積累大量的經(jīng)驗和技術(shù)沉淀,才能做出一款經(jīng)久耐用的產(chǎn)品。
2022-10-18
步進(jìn)電機 東芝 ADMD技術(shù)
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為什么電機驅(qū)動是工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)“碳中和”的關(guān)鍵技術(shù)?
前不久,世界氣象組織(WMO)在最新的氣象通報中表示,未來5年,全球年均溫度將有50%的概率至少有一年暫時比工業(yè)化前水平高1.5攝氏度。該機構(gòu)提示這會帶來嚴(yán)重的影響,70%-90%珊瑚礁將消失,海平面上升等等。二氧化碳含量增加是最大的罪魁禍?zhǔn)住?/p>
2022-10-17
電機驅(qū)動 Littelfuse 柵極驅(qū)動器
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應(yīng)對電能質(zhì)量監(jiān)測新挑戰(zhàn),ADI助力配電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
隨著各類新能源設(shè)備不斷增加,低碳環(huán)保成為能源行業(yè)的主流,如何有效治理配網(wǎng)電能質(zhì)量是提高配網(wǎng)可靠、安全運行以及推動主動配電網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展的關(guān)鍵,對電網(wǎng)質(zhì)量的管控也要求越來越多的電力設(shè)備能增加電能質(zhì)量檢測模塊。一方面,電力電子設(shè)備的大量接入,使得輸配電網(wǎng)的電能質(zhì)量呈現(xiàn)新特征、新問...
2022-10-14
電能質(zhì)量 ADI 配電網(wǎng)
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IQE 宣布與 SK siltron 達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議
IQE plc(AIM 股票代碼:IQE,以下簡稱“IQE”或“集團(tuán)”)全球領(lǐng)先的化合物半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)品和先進(jìn)材料解決方案供應(yīng)商,近日正式宣布與 SK siltron 達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,專注于化合物半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化。
2022-10-13
IQE SK siltron 晶圓
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你的功率模塊能在應(yīng)用中運行多長時間?
功率模塊是大功率電力電子系統(tǒng)的核心部件。因此,它們的壽命對最終產(chǎn)品的可靠性有重要影響。為了了解真實的工況如何影響功率模塊,必須進(jìn)行復(fù)雜的模擬仿真,由于工況文件冗長且復(fù)雜多變, 往往將仿真工具和方法推到極限。出于這個原因,在仿真方法和半導(dǎo)體特性方面需要高水平的專業(yè)知識。了解功率模...
2022-10-13
功率模塊 電力電子
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除了氮化鎵,快充技術(shù)還須關(guān)注哪些領(lǐng)域?
硅材料制作的功率器件,也被稱為第一代半導(dǎo)體,而砷化鎵(GaAs)等材料制作的功率器件,則被成為第二代半導(dǎo)體,第二代半導(dǎo)體在高頻性能上優(yōu)于硅器件,通常用于射頻應(yīng)用。
2022-10-13
氮化鎵 快充技術(shù)
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