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(wǎng)領(lǐng)域的半導體領(lǐng)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 多功能鋰電池充電板的應用 筆者曾郵購到幾種充電板,經(jīng)通電測試發(fā)現(xiàn)其中的一塊用MM1332G集成電路的充電板輸出4.15v電壓,充電集成電路為HHl332G,查資料得知,該集成電路為日本美上美公司產(chǎn)專用恒流恒壓鋰離子電池充電IC,內(nèi)含電池電壓檢測、充滿電檢測,控制每節(jié)截止充電電壓精度可達±50mV。 發(fā)表于:1/18/2011 太陽能不間斷電源的設(shè)計 利用太陽能對電池的充電形成不間斷直流電壓輸出是本電路的特點,該電路由恒流充電器(IC1)、過充電保護電路(IC2與T1)和線性開關(guān)穩(wěn)壓器(IC3)組成。 發(fā)表于:1/18/2011 NEC山梨MR和Renesas MCU智能水表方案 水表的電源一般由水表自行供給,這就對水表的功耗提出了苛刻的要求。國際規(guī)定,智能水表的靜態(tài)電流應該小于30μA,實際中水表廠商都把該指標控制在10μA以內(nèi)(使用干簧管傳感器時),保證工作時間大于6年以上才算合格。NEC帶LCD控制功能的8位微控制器以其低功耗、高性能等優(yōu)勢,成為水表微控制器的優(yōu)質(zhì)選擇。 發(fā)表于:1/18/2011 電源在便攜式設(shè)備中的工程學設(shè)計理論 為產(chǎn)品提供移動性能夠帶來額外的收益,并且可以開辟既有應用之外的新興市場。便攜式超聲設(shè)備市場就是一個很好的例子。至今,超聲波圖像檢查還是需要到診所才可以完成。在大多數(shù)發(fā)達國家,這通常不是問題。然而在一些偏遠的村鎮(zhèn),如果能夠?qū)⒃O(shè)備直接運送到患者身邊,將極大地改善當?shù)氐尼t(yī)療環(huán)境。在設(shè)計移動設(shè)備時,對重量、尺寸和操作時間的權(quán)衡取舍是挑戰(zhàn)性極強的工作。當常規(guī)功率轉(zhuǎn)換效率超過90%時,許多工程師會選擇重新設(shè)計電路板,力求從不同的功能角度尋求更大的效率改進空間,從而降低整體功耗。低果先摘一般來說,尋找功率增益的機會應該從最明顯或者最容易的地方入手。 發(fā)表于:1/18/2011 全球光伏設(shè)備行業(yè)2010年回顧及2011年展望 亞洲電池廠商對光伏設(shè)備不斷增加的需求,在2011年將會是行業(yè)營收增長的主要驅(qū)動力,預測將會從2010的107億美元增加至117億美元。 發(fā)表于:1/18/2011 安森美半導體高能效計算機電源方案概覽及新品擷英 本文將著重探討安森美半導體新近推出的計算機電源方案,幫助工程師選擇適合的新產(chǎn)品。 發(fā)表于:1/18/2011 基于LPC2131的嵌入式鋰離子電池檢測系統(tǒng) 根據(jù)電池檢測系統(tǒng)所要達到的性能指標,本文以LPC2131微處理器為核心,基于嵌入μC/OS-II設(shè)計了一種嵌入式鋰離子電池檢測系統(tǒng)。 發(fā)表于:1/18/2011 利用CompactRIO對低壓海上變電所進行控制和測量 借助4個NICompactRIO系統(tǒng),其中三個系統(tǒng)位于海底而另外一個位于在海岸上,和NILabVIEW軟件在呂瑟希爾(Lysekil)波浪發(fā)電研究站開發(fā)一個控制和測量系統(tǒng)。 發(fā)表于:1/18/2011 基于智能電池供電的電源系統(tǒng)設(shè)計方案 本文為某便攜設(shè)備設(shè)計了一個可支持外接直流電或使用雙電池組供電的電源系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠在外接24 V電源、電池組輸入之間選擇合適的輸入,可同時對兩組智能電池充電,并能通過SMBus與主機系統(tǒng)通信以交換電源系統(tǒng)的工作狀態(tài),對便攜設(shè)備的電源系統(tǒng)設(shè)計具有一定的借鑒作用。 發(fā)表于:1/18/2011 MAX5026:單光子探測器直流偏壓源設(shè)計應用 在單光子探測器設(shè)計中,為了開發(fā)APD的極限靈敏度,APD必須置于反向偏壓(Vb)稍高于雪崩擊穿電壓(Vbr)之上,即所謂的蓋格(Gerger Mode)模式下工作,使APD的雪崩增益M取最佳值MOPT,才能達到較高的探測效率。然而在蓋格模式時,APD的雪崩增益M不僅與環(huán)境溫度T還與其直流偏壓Vb的大小密切相關(guān)。 發(fā)表于:1/18/2011 ?…1492149314941495149614971498149915001501…?