頭條 英飛凌與羅姆攜手推進(jìn)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(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)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(dǎo)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(jī)制簽署了備忘錄。 最新資訊 基于cyclone EP1C6 的LED大屏設(shè)計 介紹了一種基于FPGA的LED大屏設(shè)計方案,采用自頂向下的設(shè)計思想,設(shè)計了基于FPGA的雙口RAM和掃描控制電路,解決了傳統(tǒng)LED大屏設(shè)計中,控制系統(tǒng)復(fù)雜﹑可靠性差的問題。 發(fā)表于:1/7/2011 EMC濾波器在變頻器中的應(yīng)用 分析了變頻調(diào)速系統(tǒng)運(yùn)行中的長線纜驅(qū)動、電機(jī)并聯(lián)和內(nèi)置線圈飽和產(chǎn)生及抑制干擾的情況,對比了變頻器內(nèi)置干擾抑制器件與外置EPCOS濾波器的EMI特性曲線,證明EPCOS的EMC濾波器非常適用于變頻器的外置應(yīng)用。 發(fā)表于:1/7/2011 基于TPS54350型DC/DC變換器供電系統(tǒng)設(shè)計 介紹德州儀器公司推出的內(nèi)含MOSFET的TPS54350型高效DC—DC變換器的特性及引腳功能。描述TPS54350在某信號處理器供電系統(tǒng)中的應(yīng)用。給出供電系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計方案和參考電路.同時也對實(shí)際工作中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行了討論,供硬件設(shè)計者參考。 發(fā)表于:1/7/2011 雙ARM7 SoC參考設(shè)計實(shí)現(xiàn)多電壓AVS 電壓調(diào)節(jié)技術(shù)與頻率調(diào)節(jié)技術(shù)的結(jié)合使用為時鐘切換添加了新原則,以確保新時鐘頻率擁有安全的電壓電平。此外,電壓調(diào)節(jié)功能需要在SoC內(nèi)創(chuàng)建電壓域。這將在兩個可變電壓域之間或可變電壓域和靜態(tài)電壓域之間創(chuàng)建電壓域接口。跨越接口的可變電壓電平差為接口設(shè)計帶來了獨(dú)特挑戰(zhàn)。時鐘、信號電平轉(zhuǎn)換以及電壓域隔離等問題都必須仔細(xì)考慮,以確保最短延遲和信號完整性。 發(fā)表于:1/7/2011 基于MAX5026的單光子探測器直流偏壓源設(shè)計 單光子探測是一種檢測極微弱光的方法,在近紅外波段,雪崩光電二極管(APD)是探測極微弱光的主要器件之一。APD是一種能實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換且具有內(nèi)部增益的高靈敏度光電探測器,其工作電壓不高,噪聲相對較小,非常適合極微弱光信號(如單個光子信號)的探測。 發(fā)表于:1/7/2011 估算熱插拔MOSFET的瞬態(tài)溫升——第1部分 在本電源設(shè)計小貼士以及下次的小貼士中,我們將研究一種估算熱插拔MOSFET溫升的簡單方法。 發(fā)表于:1/7/2011 電源設(shè)計小貼士 29:估算熱插拔 MOSFET 的瞬態(tài)溫升——第 2 部分 在本《電源設(shè)計小貼士》中,我們將最終對一種估算熱插拔 MOSFET 溫升的簡單方法進(jìn)行研究。在《電源設(shè)計小貼士28》中,我們討論了如何設(shè)計溫升問題的電路類似方法。我們把熱源建模成了電流源。根據(jù)系統(tǒng)組件的物理屬性,計算得到熱阻和熱容。遍及整個網(wǎng)絡(luò)的各種電壓代表各個溫度。 發(fā)表于:1/6/2011 直流電源EMI濾波器的設(shè)計原則 濾波器輸出端口應(yīng)與負(fù)載處于失配狀態(tài),使EMI信號產(chǎn)生反射。即濾波器的設(shè)什應(yīng)遵循下列原則:源內(nèi)阻是高阻的,則濾波器輸人阻抗就應(yīng)該是低阻的,反之亦然。負(fù)載是高阻的,則濾波器輸出阻抗就應(yīng)該是低阻的,反之亦然。 對于EMI信號,電感是高阻的,電容是低阻的,所以,電源EMI濾波器與源或負(fù)載的端接應(yīng)遵循下列原則: 如果源內(nèi)阻或負(fù)載是阻性或感性的,與之端接的濾波器接口就應(yīng)該是容性的。 如果源內(nèi)阻或負(fù)載是容性的,與之端接的濾波器接口就應(yīng)該是感性的。 發(fā)表于:1/6/2011 基于DSP的蓄電池充放電裝置研究 在蓄電池生產(chǎn)過程中,為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,常需對成品蓄電池進(jìn)行幾次充放電處理。傳統(tǒng)充放電設(shè)備通常采用晶閘管作為整流逆變功率器件。裝置比較復(fù)雜,交流輸入、輸出的功率因數(shù)較低。對電網(wǎng)的諧波污染也比較大。為此,設(shè)計了一種三相SPWM整流逆變蓄電池充放電裝置。 發(fā)表于:1/6/2011 基于FPGA的VRLA蓄電池測試系統(tǒng)設(shè)計 基于FPGA的VRLA蓄電池測試系統(tǒng)充分利用固件編程調(diào)試靈活,開發(fā)成本低,片上資源豐富等優(yōu)勢,能方便的實(shí)現(xiàn)多組輸入模擬量的擴(kuò)展。 發(fā)表于:1/6/2011 ?…1509151015111512151315141515151615171518…?