頭條 英飛凌與羅姆攜手推進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)網領域的半導體領導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制簽署了備忘錄。 最新資訊 基于S3C2410的光伏并網發(fā)電模擬裝置[圖] 為了提高光伏并網發(fā)電模擬裝置的效率以及實用性,采用ARM嵌入式系統(tǒng)中的S3C2410控制芯片,并結合一定的軟件來控制整個系統(tǒng),從而對系統(tǒng)的運行狀態(tài)和參數(shù)進行實時監(jiān)控。采用75NF75功率管制作的單向全橋逆變電路實現(xiàn)了DC/AC的轉換和驅動電路。該電路不僅功耗小,輸出的信號波形也很接近正弦波,即失真度小,從而提高了系統(tǒng)的效率。 發(fā)表于:8/4/2011 一種高電源抑制的基準源的設計 電子鎮(zhèn)流器的供電方式為半橋輸出接穩(wěn)壓管給芯片供電,其輸出電壓為高壓正弦波(50~100 kHz),加之芯片內數(shù)字部分的干擾,這就給芯片的電源帶來較大的干擾。因此對芯片內基準的中頻PSR(Power Supply Rejection,電源抑制)有較大要求。本文從此角度在Brokaw帶隙基準的基礎上進行改進,采用LDO與基準的級聯(lián)設計來增加其PSR。 發(fā)表于:8/4/2011 引領綠色未來 燃料電池蓄勢待發(fā) 燃料電池(FuelCell)最早可追溯到1839年英國WilliamGrove進行的水逆電解反應時所發(fā)明的技術,至于其真正的實用化,則直到20世紀60年代才實際應用在航天及太空上。 發(fā)表于:8/4/2011 PCB地線干擾及抑制 在PCB設計中,尤其是在高頻電路中,經常會遇到由于地線干擾而引起的一些不規(guī)律、不正常的現(xiàn)象。本文對地線產生干擾的原因進行分析,詳細介紹了地線產生干擾的三種類型,并根據(jù)實際應用中的經驗提出了解決措施。這些抗干擾方法在實際應用中取得了良好的效果,使一些系統(tǒng)在現(xiàn)場成功運行。 發(fā)表于:8/4/2011 新單相正弦車載電源型設計 傳統(tǒng)車載電源一般采用逆變器加工頻變壓器的方案,它存在體積大、效率低等缺陷。隨著新型電力電子器件和電力電子技術的發(fā)展,采用高頻鏈的方案來實現(xiàn)無工頻變壓器的逆變電路,可以很好地解決傳統(tǒng)車載電源存在的問題,同時能保證車載電源的輸出電壓更穩(wěn)定、更平滑[1]。 發(fā)表于:8/4/2011 大功率藍光LED光源驅動電路設計 為了采集水下目標的圖像信息,降低水下成像系統(tǒng)的成本,通過采用大功率藍光LED代替?zhèn)鹘y(tǒng)的激光器做光源,結合CCD成像技術,調節(jié)光束的發(fā)散角來照射水下目標場景,將目標全部或目標的關鍵特征部位照亮,實現(xiàn)對水下目標的成像。設計了基于IRIS4011構成的大功率藍光LED的恒壓恒流驅動電路。本驅動電路穩(wěn)定可靠地控制LED在額定功率下工作,通過水下成像實驗,采集到了水下目標的信息,實驗結果表明窄小的視場范圍內跟蹤和接收目標信息,很大程度上減小了后向散射光對成像質量的影響,并提高了系統(tǒng)的信噪比和作用距離。 發(fā)表于:8/4/2011 基于DC/ DC的大電流升壓電路方案 提出基于兩相步進升壓型DC/DC控制器LT3782設計大電流輸出的升壓型DC/DC模塊的方法。 發(fā)表于:8/4/2011 低功耗寬頻帶LDO線性穩(wěn)壓電路設計 論文針對片內應用而設計的這款LDO,能保證在uF 級別的寄生電容范圍內都可以正常工作,畢竟寄生電容再大也不至于是μF 級別的。功耗是LDO 線性穩(wěn)壓器的重要指標之一,一般的LDO 功耗都在幾十μA 以上,例如文獻[2]中電路的靜態(tài)電流為38μA,文獻[3]中靜態(tài)功耗高達65μA, 而本文的靜態(tài)功耗做到10μA 左右,不僅功耗低,本文中第二級靠電阻的電流關系提供了一個小增益級,并且提高了整個LDO的帶寬。 發(fā)表于:8/4/2011 WT3000三相功率分析儀在電源測試中的應用研究 為了改進傳統(tǒng)的電源測試方法,采用電源功率分析儀WT3000取代傳統(tǒng)測試設備,并配合電子負載、計算機、程控接口等實現(xiàn)電源的自動測試。經試驗證明,該電源功率分析儀簡化了好多原本繁冗的操作步驟,同時也避免了一些人工操作帶來的風險,使得電源測試具有安全、便捷的特點。 發(fā)表于:8/4/2011 臨界導電模式下PFC儲能電容電壓及電流分析 摘要:針對工作于臨界導電模式下(CRM)的功率因數(shù)校正器(PFC)的輸出儲能電容有效值(RMS)電流及其電壓紋波,進行了詳細的數(shù)學推導。對功率因數(shù)校正(PFC)和臨界導電模式(CRM)進行了簡要的介紹,給出了臨界導電模式下(CR 發(fā)表于:8/4/2011 ?…1270127112721273127412751276127712781279…?