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簡(jiǎn)述SiC MOSFET短路保護(hù)時(shí)間
IGBT和MOSFET有一定的短路承受能力,也就是說(shuō),在一定的短路耐受時(shí)間(short circuit withstand time SCWT),只要器件短路時(shí)間不超過(guò)這個(gè)SCWT,器件基本上是安全的(超大電流導(dǎo)致的寄生晶閘管開(kāi)通latch up除外,本篇不討論)。
2022-12-22
SiC MOSFET 短路保護(hù)時(shí)間
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PCI-Express總線接口的布線規(guī)則
PCIE是一種典型的串行總線,本文是針對(duì)PCI-E接口的布線規(guī)則,這些規(guī)則是很多芯片廠商的設(shè)計(jì)指導(dǎo),也是很多老工程師耳熟能詳?shù)慕鹂朴衤伞?/p>
2022-12-21
PCI-Express 總線接口
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LC低通濾波器原理及設(shè)計(jì)方法
前面提到過(guò)RC濾波器那么自然而然就存在LC濾波器,在汽車的電子控制器中幾乎每個(gè)控制器都會(huì)用到LC濾波器,特別是在電源輸入的地方可以獲得更好的EMI效果。
2022-12-21
LC低通濾波器
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Transphorm按功率段發(fā)布氮化鎵功率管可靠性評(píng)估數(shù)據(jù)
加州戈利塔—2012年12月15 日--高可靠性、高性能氮化鎵(GaN)電源轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的先鋒企業(yè)和全球供貨商Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)今日發(fā)布了針對(duì)其氮化鎵功率管的最新可靠性評(píng)估數(shù)據(jù)。評(píng)估可靠性使用的失效率(FIT)是分析客戶現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中失效的器件數(shù)。迄今為止,基于超過(guò)850億小時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù),...
2022-12-20
Transphorm 功率管 可靠性評(píng)估
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新穎功率電感器設(shè)計(jì),用于緊湊型大電流 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
電感器是 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中的關(guān)鍵組件,因?yàn)樗軌蛞种?AC 紋波電流,從而在輸出中提供平滑的 DC 電流。一代的電子設(shè)備非常緊湊,并且具有越來(lái)越先進(jìn)的功能。它們通常由電池供電,需要高能效,從基本組件開(kāi)始,例如 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中的電感器。
2022-12-19
功率電感器 大電流 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
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使用 SiC JFET 接近完美開(kāi)關(guān)
碳化硅 (SiC) JFET堅(jiān)固耐用,具有高能量雪崩和短路耐受額定值,而且值得注意的是,它們?cè)诿繂挝恍酒娣e的 FOM 導(dǎo)通電阻R DS(on) × A方面擊敗了所有其他技術(shù),實(shí)現(xiàn)了價(jià)值接近材料的理論極限(圖 1)。這個(gè)品質(zhì)因數(shù)直接關(guān)系到開(kāi)關(guān)的實(shí)際性能及其經(jīng)濟(jì)性,與競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)相比,每個(gè)晶圓的芯片數(shù)量更多,性...
2022-12-16
SiC JFET接近開(kāi)關(guān)
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性能逆天的這種電容,你見(jiàn)過(guò)嗎?
我們都知道,理想狀態(tài)下電容的阻抗是隨頻率的增加而逐漸減小的。但在實(shí)際運(yùn)用中,由于電容器存在等效電感(ESL)以及在電路板上存在一定的安裝電感,當(dāng)頻率上升到一個(gè)特定值后電容的阻抗將不再減小,反而是逐漸增加的趨勢(shì)變化。這個(gè)特定頻率就是電容的自諧振頻率。在諧振頻率之前,電容器呈現(xiàn)容性特...
2022-12-15
電容 電路板 電感
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面向電路的噪聲耦合抑制技術(shù)
任何在示波器上仔細(xì)觀察過(guò)低電平信號(hào)讀數(shù)的人都會(huì)熟悉電子電路中可能出現(xiàn)的噪聲。出現(xiàn)的各種固有的噪聲源在低信號(hào)電平下十分明顯。在其他以典型邏輯電平運(yùn)行的系統(tǒng)中,由于電磁干擾和電路之間的耦合,會(huì)產(chǎn)生外在噪聲。這些噪聲源都需要一個(gè)特定的電路或策略來(lái)降低耦合強(qiáng)度或減少噪聲,或兩者兼而有之。
2022-12-15
電路 噪聲耦合抑制技術(shù)
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自適應(yīng)RF前饋放大器的設(shè)計(jì)
現(xiàn)代無(wú)線通信的迅猛發(fā)展日益朝著增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線性度的方向發(fā)展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態(tài)的大功率微波晶體管來(lái)提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無(wú)源器件及有源器件的引入,多載波配置技術(shù)的采用等,都將導(dǎo)致輸出信號(hào)的互調(diào)失真。
2022-12-13
RF前饋放大器
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