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技术
了解缓冲吸收电容器在电力电子设备中的关键作用
缓冲吸收电容器是一种连接到大电流开关节点的电容器,旨在保护电子设备免受开关过程中可能出现的电压尖峰和瞬态影响
2023-12-15 |
电容器
,
电力电子设备
如何选择冲击电流保护电路的继电器
在这些系统中,抑制电源接通后瞬间所生冲击电流的冲击电流防止电路(预充电路)和对设备内残留电气进行快速放电以确保使用安全性的放电电路发挥着重要作用。
2023-12-15 |
电流保护
,
继电器
,
欧姆龙
高边SmartFET的保护特性详解
本系列文章将介绍安森美(onsemi)高边SmartFET的结构和设计理念,可作为了解该器件在特定应用中如何工作的指南
2023-12-14 |
SmartFET
,
安森美
一文揭秘OPC技术在光刻工艺中的细微探究
光刻是芯片制造过程中最重要的一个步骤,就像是用“光刀”在晶圆上“雕刻”一样
2023-12-14 |
OPC技术
,
光刻
,
国微芯
,
EDA
,
EsseOPC
关于IGBT安全工作区 你需要了解这两个关键
IGBT 的安全工作区(SOA)是使IGBT在不发生自损坏或性能沒有下降的情况下的工作电流和电压条件
2023-12-14 |
IGBT
,
RGS30TSX2DHR
小电芯组合成大电池,保证性能和安全,BMS是关键!
电池对于实现碳中和越来越重要,这里将对保持电池长期处于健全状态并安全使用电池所必不可缺的电池管理系统(BMS)及其中使用的电子元件进行解说
2023-12-13 |
电池管理系统
,
BMS
,
锂离子二次电池
物联网传感器剖析:关键要素和设计考量
在本篇白皮书中,Silicon Labs将帮助开发人员逐步了解传感器的组件,并讨论每个组件在开发中所扮演的角色,包括其对性能的影响
2023-12-13 |
物联网
,
传感器
,
电池供电
,
Siliconlabs
解决角雷达系统的 3 大电源设计挑战
在过去十年内,雷达传感技术开始逐步替代传统的汽车传感方式。雷达传感技术具有多项优势
2023-12-12 |
PMIC
,
LP87745-Q1
,
雷达传感技术
,
电源设计
纳微仿真101 | 热学篇:芯片的不同封装在水冷系统不同散热方案下的热表现
纳微经验丰富的专家们,将用仿真模拟和快插板验证的方式,为大家深入浅出地剖析不同封装下的热表现
2023-12-12 |
芯片封装
,
散热
,
纳微半导体
PoE技术详解
标准的五类网线有四对双绞线,IEEE 802.3af和IEEE 802.3at允许两种用法
2023-12-11 |
PoE技术
ADAS 前置摄像头设计面临的四大电源挑战
前置摄像头是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的重要组件,尤其是鉴于现在的新车碰撞测试要求将自动紧急制动和正面防撞作为汽车的标准功能
2023-12-08 |
ADAS
,
驾驶辅助系统
,
PMIC
想快速实现高性价比的电路保护?试试eFuse!
本文在介绍 eFuse 及其工作原理之前,说明为什么需要更快速、更坚固、更紧凑、更可靠和更经济的电路保护
2023-12-07 |
电路保护
,
EFuse
,
DigiKey
半导体后端工艺|第二篇:半导体封装的作用、工艺和演变
本文将详述封装技术的不同等级、作用和演变过程。
2023-12-07 |
半导体
,
封装技术
使用SiC/GaN功率半导体,提高功率转换效率,无源元件的技术进步很重要!
为加速实现碳中和,正在实施各种电气化和节能化举措。
2023-12-06 |
SiC
,
GaN
,
碳中和
超声技术在医疗领域的发展趋势和应用
随着医疗技术的进步和设备的不断更新,超声已经成为医学领域不可或缺的应用技术。
2023-12-06 |
超声波
,
MAX14815
,
AD9106
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