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技术

IGBT IPM的优点

与分立产品设计相比,IGBT IPM在易于设计、安全性、可靠性和节省空间等方面具有诸多优点。 IGBT IPM的可定制性较差,但其本质上的使用方法就是根据应用产品选择合适的IGBT IPM。

接地设计中的“决堤效应”

产品EMC设计中的接地是EMC设计中最重要的因素,其中,最为重要的内容是关于PCB板与壳体、参考地之间的连接。

作为射频工程师,你真的会用“dB”?

在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。当然,对于同行来说,很容易理解你到底说的什么意思,但是对于外行来说,听起来就一脸懵逼:说的什么玩意?

VCXO和TCXO:两种常用的晶体振荡器,你了解它们的原理和应用吗?

VCXO(压控晶体振荡器)是一种晶体振荡器,其频率由晶体决定,但可以借助施加到输入端的外部控制电压进行调节或调谐。这种类型的XO(晶体振荡器)通常用于IC时钟发生器

关于射频微机电系统开关的那些事儿

RF MEMS开关种类繁多,它们可以用不同的机制来驱动。由于功耗低、尺寸小的特性,静电驱动常用于射频微机电系统开关设计。MEMS开关也可使用惯性力、电磁力、电热力或压电力来控制打开或关闭。

PCB 设计中的高速模拟版图设计技巧

本文将介绍一些高速模拟版图技巧,帮助我们顺利完成混合信号 PCB 设计。

PCB 射频天线设计和版图创建技巧

了解 PCB 版图中的射频天线设计以及如何确保模拟信号完整性

如何使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小的解决方案尺寸

在发明晶体管之前,继电器一直被用作开关。从低压信号安全地控制高压系统(如隔离电阻监测中的情况)的能力是开发许多汽车系统所必需的。尽管机电式继电器和接触器技术多年来有所改进

Wi-Fi 6给物联网带来的优势

在本文中,我们将详细介绍Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E给全新的物联网产品设计所带来的具体优势。

压电发声器驱动器如何在更宽广的电池电压范围内提高声压级

本文讨论的内容为:为了提供必要的驱动电压,对电路有哪些要求;以及相较于电荷泵为基础的方式,以电感器为基础的升压转换器,如何在更广的电池电压范围内,提供更高的输出电压。

如何解决高频信号传输领域存在的阻抗失配现象

阻抗失配现象在交流耦合(又称隔直)电容的SMT焊盘、板到板连接器以及电缆到板连接器(如SMA)处经常会遇到。

改变我们生活的锂离子电池 | 第一讲:什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点

在本系列中,我们就锂离子电池的特点、使用场景、历史以及今后的可能性等,在东京工业大学特命教授菅野了次先生的监修下,分五讲做一个全面介绍。

【收藏】大牛总结的30个PCB布局的细节与心得

滤波电容要尽量与芯片电源近,振荡器也是,在振荡器前端放电阻。改变电路板大小在Design的Board Shape里。放置元件,过孔,焊盘,覆铜,放文本等都可用快捷键P+L。

如何拓展IGBT驱动器电流

功率半导体驱动电路是集成电路的一个重要子类,功能强大,用于IGBT的驱动IC除了提供驱动电平和电流,往往带有驱动的保护功能,包括退饱和短路保护、欠压关断、米勒钳位、两级关断、软关断、SRC(slew rate control)等

电源电路的基本元器件(2)电容

电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。

雷达传感器如何显著提高智能家居的能源效率

智能家居应用和连接设备的数量不断增长,用户的日常生活越来越方便。但是,这却导致了高能耗,因为即使无人在场,这些设备通常也处于长期活跃或待机模式,以便随时投入使用。

想让开关反应快,反跳电路少不了!如何设计,往这瞧

有时,你可能使用触摸开关或机械开关构建了一个快速响应电路,却不明白为什么该电路不能正常工作。这可能是由于触点回跳(也称为颤动)引起的。

UnitedSiC SiC FET用户指南

本SiC FET用户指南介绍了使用含快速开关SiC器件的RC缓冲电路的实用解决方案和指南。该解决方案经过实验性双脉冲测试(DPT)结果验证。缓冲电路损耗得到精确测量,可协助用户计算缓冲电路电阻的额定功率。

创新型封装如何推动提高负载开关中的功率密度

从智能手机到汽车,消费者要求将更多功能封装到越来越小的产品中。为了帮助实现这一目标,TI 优化了其半导体器件(包括用于子系统控制和电源时序的负载开关)的封装技术。

电源电路的基本元器件(1)电阻

在电源中,电阻主要应用在:分压反馈电阻、配置开关频率,PowerGood上拉,限流点设置,环路补偿,RC吸能,MOSFET驱动限流。