• 当一个好的电源解决方案产生相反的效果时

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    许多年前,我参与了一个项目,在该项目中,主直流电源(一个标准的开放式框架单元)需要以大约 20 A 的电流向机箱相对偏远的部分提供 5 V 电压。由于用作电源路径一部分的 PC 板中的 IR 压降引起的问题(轨道太薄,使用 1 盎司铜而不是 2 盎司),负载电压仅为 4.5 V 左右,而规范称为对于 5 V ±200 mV。结果,设计的性能不稳定且不一致,尤其是在启动时。

  • TI 提出了新的指数驱动因素

    国际固态电路会议 ( ISSCC ) 是对 CMOS 晶体管缩放的庆祝活动。但在他的 ISSCC 全体会议上,TI 的首席技术官 Ahmad Bahai 要求采取不同的观点。他没有计算我们可以在微米级 CMOS 中渲染的晶体管数量,而是描述了一系列因素,包括巧妙的设计和专门的封装。

  • 英飞凌最新的 SiC MOSFET 产品组合

    PCIM Europe 2022 以一系列有趣的行业突破拉开帷幕,其中包括英飞凌最新的SiC MOSFET 产品组合。这种新型 SiC MOSFET 芯片基于英飞凌最近发布的先进 M1H SiC MOSFET 技术。最近的进步实现了更大的栅极电压窗口,从而提高了芯片导通电阻。

  • Ansys 仿真软件分析充电和放电现象

    Ansys 是一家专门从事结构、流体动力学、电磁和多物理工程仿真的公司,最近与 Electro Magnetic Applications, Inc. (EMA) 合作推出了其 EMA3D Charge 软件。EMA3D Charge 是一款模拟软件,可改进从太空探索到汽车和消费电子产品等应用的设计和安全性。

  • GaN组件的单片集成提升了功率集成电路

    本文分析了高性能肖特基势垒二极管和 D 型 HEMT 在基于 p-GaN HEMT 的 200-V GaN-on-SOI 智能功率 IC 平台上的成功协同集成。这些组件的添加使芯片设计具有扩展的功能和更高的性能,使单片集成 GaN 功率 IC 更进一步。这一成就为更小、更高效的DC/DC 转换器和 PoL 转换器 铺平了道路。

    功率器件
    2022-05-24
    功率 GaN
  • Imec 展示了肖特基二极管和耗尽型 HEMT 与 200 V GaN-IC 的成功单片集成

    在 2021 年国际电子器件会议 (IEEE IEDM 2021) 上,世界领先的纳米电子和数字技术研究和创新中心 imec 展示了高-性能肖特基势垒二极管和耗尽型 HEMT 在基于 p-GaN HEMT 的 200 V GaN-on-SOI 智能功率集成电路 (IC) 平台上开发,该平台在 200 mm 衬底上开发。添加这些组件可以设计具有扩展功能的芯片并提高性能,从而使单片集成 GaN 功率 IC 更进一步。这一成就为更小、更高效的 DC/DC 转换器和负载点转换器铺平了道路。

  • Qorvo推出新型 1200V 第 4 代 SiC FET

    Qorvo 扩展了其 1200V 产品系列,并将其第 4 代SiC FET技术扩展到更高电压的应用。 新型 UF4C/SC 系列 1200V 第 4 代 SiC FET 非常适合EV车载充电器、工业电池充电器、工业电源、DC/DC太阳能逆变器、焊机、不间断电源和感应加热应用。

  • 使用碳化硅提高工业应用的能源效率

    工业应用程序,如服务器电源、不间断电源(UPS)和电机驱动器,消耗了世界上的很大一部分电力。因此,工业电力供应效率的任何提高都将大大降低公司的运营成本。结合更大的功率密度和更好的热性能,对高效电源的需求呈指数级增长。 有几个因素推动了这种增长。第一个是全球对能源意识的提高,以及更明智和更有效地使用能源。第二个是物联网(IoT),它导致各种新技术和服务引入工业应用。

  • 使用有线物联网标准的LED,可以更加省电-第 1 部分

    虽然改用 LED 照明肯定有助于降低功耗,但我们还可以做得更多。你看,每个传统的 LED 灯泡都有自己的 AC/DC 电源,这是灯泡与 100 年前设计的带插座的 AC 接线和照明灯具兼容所必需的。拥有单独的电源不仅会增加成本,还会降低效率并限制节能。一个不同的系统,一个分配直流电的系统,意味着每个住房单元将有一个共享的交流/直流电源。

  • 使用有线物联网标准的LED,可以更加省电-第 2 部分

    将第 1 部分 的概念放在一起,我们希望支持低压建筑规范,我们需要 1 美元的微处理器来管理 LED 电流驱动器,并且我们希望以 99.999%(五个 9)的可靠性进行通信。 无线和电力线通信的可靠性远不如有线通讯;因此,我们需要专用的有线通信。我们现在假设它是由 12 VDC 供电的类似 RS485 的 ±data,如下图 5中的绿色所示。下面以蓝色显示的是两根大功率电线(例如 48 VDC、110 VAC 或柔性 48 VDC/110 VAC),每个插座支持 12 W。

  • 使用有线物联网标准的LED,可以更加省电-第 3部分

    第3部分我们应该增加一个识别号来和别的品牌进行区别。然后使用通讯线路进行控制。 图 6 中灯泡内部的 EEPROM 包含表征灯泡的数据——制造商、型号、序列号、所需电流、无损坏的最大电流、物理光束宽度等。这与插座之间的接口值得进一步考虑。一个示例电路是插座在灯泡上施加 3.3 V 电压,灯泡检测到 2.0 V 和 4.0 V 之间的电压,然后通过对逻辑 0 施加 ≤0.1 mA 负载和对逻辑 1 施加 1 mA 负载来传输 EEPROM 位。

  • Imec 将其固态电池的能量密度翻倍

    锂离子电池已经无处不在,在智能手机、笔记本电脑和电动汽车中都有一席之地。但在寻找更高能量密度的更好解决方案时,科学家们已经转向固态锂金属电池。锂金属电池可能比锂离子电池具有更高的能量密度。它们被视为电池的未来,为大规模的车辆和电网提供动力。

  • 内置WIFI的LED灯你不知道的事

    大多数读者都知道最近关于标准 40 瓦和 60 瓦灯泡的 40 瓦和 60 瓦 LED 版本的所有喧嚣。价格急剧下降,外观变得有些标准化,可调光版本变得司空见惯。所以现在媒体和博客圈的大部分时间都花在无限猜测我们何时将拥有这种内置 Wi-Fi 的灯泡的利弊和时机、颜色调整、智能手机配件、1.50 美元的零售价,以及 Wal-Mart 版本与 Lowe's 和 Home Depot 版本的优缺点

  • 一个几乎没用的能量收集方案?

    能量收集是一个热门话题,而且应该是。在许多情况下,它可以让电路获得“自由”能量,这些能量既可用又会被热耗散或以其他方式浪费。示例包括使用环境振动通过压电元件为数据收集传感器供电,或收集空气中的射频能量用于类似用途。

  • 巧妙的“扭曲”来进行收集能量

    我一直对工程师和其他人为能量收集开发的创造性方法感兴趣。当然,虽然这样做有很大的动机——能量收集具有“不劳而获”的魅力——但现实是,它通常需要大量的工作和成本来开发。尽管如此,它可以通过在单独的一次电池(或交流线路)不切实际的情况下提供电力来解决一些原本难以解决的问题。

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