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技术
碳化硅何以英飞凌?—— 沟槽栅技术可靠性真相
随着SiC的应用增多,客户对SiC技术知识的积累正热情高涨。然而在日常访客过程中,我发现即使是资深的研发工程师,都会存在两个最常见的认知误区
2025-04-24 |
碳化硅
,
英飞凌
,
SiC
为什么提高电机的电压时,转速会随之上升?
本文探讨的问题是 “为什么提高电机的电压时,转速会随之上升?”具体而言,就是当给电机绕组施加的电压升高(增大)时,为什么其转速会随之上升。
2025-04-23 |
电机控制
,
罗姆半导体
电流检测放大器与差分放大器区别特性解析
本文中,DigiKey对比了电流检测放大器与差分放大器,分析其架构、性能及应用差异,突出电流检测放大器在带宽、共模抑制比及高频应用中的优势。
2025-04-23 |
电流检测
,
放大器
,
差分放大器
如何在英飞凌 AURIX™ TC3xx 系列单片机上移植 FreeRTOS 实时操作系统
本文介绍了在 AURIX™ TC3xx 单片机上移植 FreeRTOS 实时操作系统的操作步骤
2025-04-22 |
英飞凌
,
AURIX™ TC3xx
,
FreeRTOS
集成MOSFET的理想二极管的优势特性及参考选型
本文中,DigiKey介绍了理想二极管技术的优势、应用以及在选择时面临的挑战,并重点介绍了Analog Devices, Inc. (ADI)公司的集成理想二极管解决方案。
2025-04-22 |
理想二极管
,
DigiKey
,
MAX17614
芝识课堂——运算放大器(三),如何在系统设计中将其使用得恰到好处?
上篇我们了解了运算放大器在使用之前的一些重要注意事项。本篇让我们来了解一下如何将运算放大器在系统设计中使用得恰到好处,让其能力得以充分发挥。
2025-04-21 |
运算放大器
,
东芝半导体
采用峰值电流模式控制的功率因数校正
本文为大家带来的是《采用峰值电流模式控制的功率因数校正》,将介绍一种无需采样电阻、避免中点采样问题的创新 PFC 控制方法。
2025-04-21 |
德州仪器
,
功率因数校正
解决噪声问题试试从PCB布局布线入手
本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题。
2025-04-18 |
PCB布局布线
,
ADI
芯海科技BMS电量计的EMC抗干扰“智能降噪”
芯海科技BMS的EMC抗干扰技术通过“电源-电路-算法”三级防护体系,在模拟电源干扰场景下展现出卓越性能。
2025-04-18 |
芯海科技
,
BMS
,
电量计
,
EMC
高温IC设计必懂基础知识:环境温度和结温
本文将重点介绍介绍工作温度,包括环境温度和结温等。
2025-04-18 |
IC设计
,
安森美
耦合器、合路器和分频器在雷达功率放大器中的作用(上)
在基础层面上,高功率放大器(HPA)扮演着从波形发生器接收信号并将其功率水平提升至更高层次的关键角色
2025-04-17 |
耦合器
,
功率放大器
,
楼氏电容
什么是功率因数?计算和改善效率
本文将聚焦“功率因数”,深入探讨其基本概念、实用计算方法以及提高能效的具体手法。
2025-04-17 |
功率因数
,
罗姆半导体
从楼层定位到水下探测:兆易创新MEMS气压传感器的无限可能
基于GDY1122防水型高精度气压传感器方案具备10ATM防水等级,性能卓越,适用于严苛环境下的精准压力测量。
2025-04-16 |
水下探测
,
兆易创新
,
MEMS气压传感器
OBC应用中如何选择一款合适的产品—碳化硅混合器件详解
本文简要描述了CoolSiC™ Hybrid混合功率器件在OBC中的典型应用。并结合仿真,介绍了AIKBE50N65RF5器件的相关性能,尤其是OBC应用中关心的开关损耗话题。
2025-04-16 |
OBC
,
碳化硅
,
IGBT
,
TRENCHSTOP
,
英飞凌
驱动电路设计(十)——栅极电荷和应用
本系列文章将以杂谈的形式讲述技术背景,然后详细讲解如何正确理解和应用驱动器的相关功能。
2025-04-15 |
驱动电路设计
,
栅极电荷
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英飞凌
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