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技术

为什么需要电平转换?

为什么需要电平转换?反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压,最重要的一步是确保正确产生负电压。

利用SMFA系列非对称TVS二极管实现高效SiC MOSFET栅极保护

Littelfuse提供高效的保护解决方案,有助于最大限度地延长电源的使用寿命、可靠性和鲁棒性。

帮你轻松选元器件:数据手册入门指南

数据手册提供了影响采购决策的关键信息,可帮助您为特定应用选择正确的元件。然而,数据手册的风格并不统一;它们在形式、信息类型和详细程度上可能会有很大差异

线控技术重构汽车电子架构,电感式位置传感器成就标杆应用

在汽车工业百年发展历程中,机械传动系统始终是车辆控制的核心。然而,随着电动化与智能化浪潮的冲击,传统机械结构的局限性日益凸显。

栅极氧化层在SiC MOSFET设计中的重要作用

碳化硅功率半导体在光伏、充电、电动汽车等行业得到了广泛应用,其潜力毋庸置疑。然而,从当前高功率碳化硅MOSFET来看,仍存在一个难题

电源设计小贴士 | 设计 CCM 反激式转换器

本文将提供反激式转换器设计注意事项中,53Vdc 至 12V/5A CCM 反激式转换器的功率级设计公式。

添加单个电容器来改善双路输出反激式电源的交叉调节性能

本期,我们将介绍单个电容器的详细知识。

面向初级工程师的 PCB 设计规范

对于初级工程师和电路板设计新手而言,掌握 PCB 设计规范至关重要。本文将深入解析常见的 PCB 设计规范和制造商要求,并概括介绍 PCB 设计规范中的关键基础知识。

掌握 PCB 设计中的 EMI 控制之面向 EMC 的元件布局

在 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第二篇文章中,我们将深入探讨维持低电磁干扰(EMI)的关键概念之一。

防止电源线引起电压波动的实用小妙招

当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统)

优化电机控制以提高能效

本文深入探讨了电机的结构、变频驱动器(VFD)的应用,以及电机控制解决方案,包括硬件支持和先进算法。

如何为您的应用选择光传感器

本文讨论了在常见用例中选择光传感器所需的功能,例如篡改检测、昼夜检测、LED 亮度调节、显示屏亮度调节和颜色调节。

使用三端双向可控硅和四端双向可控硅控制LED照明

发光二极管(LED)正迅速成为最流行的照明选择。由于美国政府强制要求节约能源,白炽灯已基本被淘汰,LED因其寿命长(通常为25,000小时)且易于适应多种不同的插座和形状要求被广泛选用

掌握 PCB 设计中的 EMI 控制之信号如何在 PCB 中传播

 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第一篇文章中,我们将深入探讨这些概念,并了解如何将其应用于印刷电路板设计。

选择栅极驱动器IC时应考虑哪些关键因素?

电源转换是当今几乎所有电子设计的核心功能。理想情况下,将直流电压(例如9 V)转换为另一个电平(例如24 V)的过程应尽可能高效,损耗应尽可能小

谈谈EV中的主动放电

DC link电容的电压很高(400V或800V)并且容值较大(mf级别),所以需要在EV驻车或发生碰撞事故时,尽快把存储在电容内的能量释放掉

实现隔离式 USB 2.0 On-The-Go 端口

本文介绍了使用 HNP 实现隔离式 USB OTG 端口的主要注意事项和隔离式 USB 中继器的相应要求

蓝牙低功耗无线嗅探器入门指南

本用户指南介绍了蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy,BLE)嗅探器的工作详情。这款工具适用于调试和了解蓝牙低功耗应用。

CFP – SMx封装的高效替代品

Nexperia的采用夹片式FlatPower(CFP)封装的肖特基整流器产品组合提供了最高效的解决方案,满足功率处理和散热要求,同时节省了空间,并且降低封装高度。

第22讲:SiC MOSFET模块的并联-动态均流

本章节带你探究SiC MOSFET模块并联应用中的动态均流问题。