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SiC MOSFET真的有必要使用溝槽柵嗎?
眾所周知,“挖坑”是英飛凌的祖?zhèn)魇炙?。在硅基產(chǎn)品時(shí)代,英飛凌的溝槽型IGBT(例如TRENCHSTOP系列)和溝槽型的MOSFET就獨(dú)步天下。在碳化硅的時(shí)代,市面上大部分的SiC MOSFET都是平面型元胞,而英飛凌依然延續(xù)了溝槽路線。難道英飛凌除了“挖坑”,就不會干別的了嗎?非也。因?yàn)镾iC材料獨(dú)有的特性,SiC ...
2023-01-27
SiC MOSFET 溝槽柵
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簡化隔離式軟件可配置I/O通道設(shè)計(jì)的高集成度、系統(tǒng)級方法
本文介紹一種軟件可配置輸入/輸出(I/O)器件及其專用隔離電源和數(shù)據(jù)解決方案,該解決方案有助于應(yīng)對系統(tǒng)級工業(yè)應(yīng)用的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。本文闡述了在設(shè)計(jì)單個(gè)IC時(shí)從系統(tǒng)級角度進(jìn)行思考的優(yōu)勢,并重點(diǎn)討論了建議解決方案的功耗優(yōu)化功能。
2023-01-27
I/O 隔離電源 ADI
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MCU解決800V電動汽車牽引逆變器的常見設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)的3種方式
電動汽車 (EV) 牽引逆變器是電動汽車的核心。它將高壓電池的直流電轉(zhuǎn)換為多相(通常為三相)交流電以驅(qū)動牽引電機(jī),并控制制動產(chǎn)生的能量再生。電動汽車電子產(chǎn)品正在從 400V 轉(zhuǎn)向 800V 架構(gòu),這有望實(shí)現(xiàn):
2023-01-20
MCU 電動汽車 牽引逆變器
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SIMO PMIC:為可穿戴設(shè)備電源設(shè)計(jì)打開方便之窗!
我們生活在一個(gè)被電子設(shè)備包裹的時(shí)代,這些設(shè)備使我們的學(xué)習(xí)、工作、鍛煉、旅行和交流等變得非常方便,尤其是可穿戴設(shè)備正在成為人們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。在醫(yī)療應(yīng)用中,可穿戴設(shè)備可用于監(jiān)測心率、血壓、血氧水平、運(yùn)動中燃燒的卡路里、睡眠跟蹤等。為了提供更好的用戶體驗(yàn),高性能、小尺...
2023-01-20
SIMO PMIC 可穿戴設(shè)備 電源設(shè)計(jì)
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使用RX單片機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)字電源控制的示例
作為使用RX單片機(jī)進(jìn)行逆變器控制的應(yīng)用,以UPS為例對基于MCU的電源控制可行性進(jìn)行介紹。RX-T系列主要應(yīng)用于空調(diào)室外機(jī)和工業(yè)逆變器,在逆變器控制領(lǐng)域享有盛譽(yù)。近年來,還廣泛用于UPS、太陽能逆變器和EV充電器等電源控制應(yīng)用中。本次以UPS電源控制應(yīng)用為例,對基于MCU實(shí)現(xiàn)的電源控制進(jìn)行介紹。UPS...
2023-01-19
RX單片機(jī) 數(shù)字電源控制
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垂直供電助力尖端數(shù)據(jù)處理
隨著先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的出現(xiàn),高性能人工智能 (AI) 處理器的功率不斷上升,內(nèi)核電壓則在不斷下降。這些發(fā)展給電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員帶來很大挑戰(zhàn),例如需要管理因?yàn)楣╇娋W(wǎng)絡(luò) (PDN) 阻抗壓降不斷上升的而引起大電流低電壓處理器電源引腳間的電壓梯度、瞬態(tài)性能規(guī)格以及功耗等難題。
2023-01-19
PDN 數(shù)據(jù)處理 AI
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瞬態(tài)事件如何影響LDO的動態(tài)性能?
有兩種瞬態(tài)響應(yīng)。首先,負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)是當(dāng)?shù)蛪航捣€(wěn)壓器(LDO)提供的負(fù)載電流發(fā)生變化時(shí),在LDO輸出端出現(xiàn)過沖或下沖。第二,線路瞬態(tài)響應(yīng)是當(dāng)連接的電壓在LDO輸入端發(fā)生變化時(shí),在LDO輸出端發(fā)生過沖或下沖,具有不同的波形。
2023-01-17
瞬態(tài)事件 LDO 動態(tài)性能
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低電感ANPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)集成新型950V IGBT和二極管技術(shù),滿足光伏應(yīng)用的需求
本文介紹了新型950V IGBT和二極管技術(shù)。950V IGBT結(jié)構(gòu)基于微溝槽理念,與典型1200V技術(shù)相比,新型950V IGBT和二極管的靜態(tài)損耗和/或開關(guān)損耗顯著降低。通過分析應(yīng)用需求與功率模塊設(shè)計(jì)的相互作用,本文確定了功率模塊的應(yīng)用結(jié)果和優(yōu)化路徑。得益于經(jīng)優(yōu)化的功率模塊設(shè)計(jì)和采用950V技術(shù),近期推出的無...
2023-01-16
ANPC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 二極管 光伏
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電感飽和與開關(guān)電源之間的密切關(guān)系(中)
在【精選知識講堂】丨電感飽和與開關(guān)電源之間的密切關(guān)系,這篇講透了!(上篇)中,我們揭示了電感飽和與開關(guān)電源之間的親密關(guān)系,并從開關(guān)電源的控制模式開始,用各種數(shù)學(xué)方法分析了功率電感器飽和對開關(guān)模式電源控制運(yùn)行的影響。
2023-01-16
電感飽和 開關(guān)電源
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