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運用雙MOSFET避免SEU的影響
很久很久以前,在一個遙遠的星系中,有某個東西突然間爆炸了。其造成的結(jié)果是亞原子物質(zhì)的爆發(fā),而其中的一些物質(zhì)最終在我們這里找到了出路。
2024-06-08
雙MOSFET SEU
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“固本強基”成效顯著,元器件、設備企業(yè)積極報名第104屆中國電子展
元器件和設備制造是電子信息產(chǎn)業(yè)的底座,底座牢不牢固,決定著整個產(chǎn)業(yè)能否真正行穩(wěn)致遠。在過去的2023年當中,雖然依舊面臨著多重風險與挑戰(zhàn),但我國電子信息行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈韌性顯著增強,進一步提升了整個行業(yè)的安全水平,也為整個國民經(jīng)濟積極發(fā)揮了“壓艙石”“倍增器”“催化劑”的重要作用。
2024-06-07
元器件 設備 中國電子展
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跨電感電壓調(diào)節(jié)器的多相設計、決策和權(quán)衡
最近推出的跨電感電壓調(diào)節(jié)器(TLVR)在多相DC-DC應用中頗受歡迎,這些應用為CPU、GPU和ASIC等低壓大電流負載供電。這一趨勢主要基于該技術出色的瞬態(tài)性能。TLVR還支持靈活的設計和布局,但有幾個缺點。本文闡述了TLVR設計選擇如何影響性能參數(shù),并討論了相關權(quán)衡。
2024-06-06
跨電感 電壓調(diào)節(jié)器
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SiC MOSFET:通過波形的線性近似分割來計算損耗的方法
本文將介紹根據(jù)在上一篇文章中測得的開關波形,使用線性近似法來計算功率損耗的方法。
2024-06-06
SiC MOSFET 線性近似分割 波形
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低抖動差分時鐘:賦能AI時代光網(wǎng)絡精準同步
差分晶振是一種有源晶體振蕩器,通過將晶體振蕩器中的振蕩信號分成兩個相位相反的輸出信號,并通過差分放大電路進行放大和處理,產(chǎn)生穩(wěn)定的差分輸出信號。差分晶振具有較好的抗干擾能力,能提供更穩(wěn)定、更精確的時鐘信號,廣泛應用于通信網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心、汽車電子、工業(yè)自動化、測試測量、醫(yī)療設備...
2024-06-06
差分時鐘 AI 光網(wǎng)絡
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電源軌難管理?試試這些新型的負載開關 IC!
本文將討論負載開關的作用,其基本功能、附加功能以及高級特性,正是這些功能使得它們不僅僅相對簡單,而且可對電源軌進行電子開/關控制。文章將使用 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) 的 TCK12xBG 系列中的三個新型負載開關 IC 來描述這些要點,并展示如何應用它們來滿...
2024-06-06
電源軌 負載開關 IC
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多位筆段式LCD屏的驅(qū)動方式
多位筆段式液晶顯示屏有靜態(tài)和動態(tài)(掃描)兩種驅(qū)動方式。在采用靜態(tài)驅(qū)動方式時,整個顯示屏使用一個公共背電極并接出一個引腳,而各段電極都需要獨立接出引腳,如圖13—29所示,故靜態(tài)驅(qū)動方式的顯示屏引腳數(shù)量較多。在采用動態(tài)驅(qū)動(即掃描方式)時,各位都要有獨立的背極,各位相應的段電極在內(nèi)部...
2024-06-06
多位筆段式 LCD屏 靜態(tài)驅(qū)動
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超結(jié)MOS在全橋電路上的應用
全橋電路廣泛應用于電力電子領域,如開關電源、變頻器、逆變器、電動汽車、工業(yè)自動化等領域 。在電路中,全橋電路可以使直流電轉(zhuǎn)換成交流電;在電機控制中,全橋電路可用于變頻調(diào)速和正弦波控制。
2024-06-03
超結(jié)MOS 全橋電路
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羅姆即將參展PCIM Europe 2024:賦能增長,推動創(chuàng)新
在今年于德國紐倫堡舉行的歐洲電力電子展(以下簡稱PCIM Europe)這場業(yè)界年度盛會期間(6月11日至13日),羅姆將展示功率半導體新解決方案,尤其是寬帶隙器件。羅姆豐富的SiC、Si和GaN系列產(chǎn)品組合旨在滿足各個應用領域的需求,尤其是電動汽車領域和電源應用領域。遵循“賦能增長,推動創(chuàng)新”的理念...
2024-06-03
羅姆 PCIM 電力
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