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齊納、PIN、肖特基和變容二極管的基礎知識及其應用
雖然傳統(tǒng)的硅二極管或鍺二極管在大多數(shù)電子應用中可以很好地作為整流器和開關元件使用,但它們不具備電子微調、電子衰減、低損耗整流、基準電壓生成等功能。最初,我們使用更原始、成本更高且體積更大的“蠻力”方法來完成這些任務。這些方法現(xiàn)在已經讓位于更精巧的特殊用途二極管,包括變容二極管、P...
2021-08-16
齊納二極管 PIN二極管 肖特基二極管 變容二極管
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什么是總柵極電荷(Qg)?
"總柵極電荷(Qg)是指為導通(驅動)MOSFET而注入到柵極電極的電荷量。 有時也稱為柵極總電荷。"單位為庫侖(C),總柵極電荷值較大,則導通MOSFET所需的電容充電時間變長,開關損耗增加。數(shù)值越小,開關損耗(切換損耗)越小,從而可實現(xiàn)高速開關。
2021-08-16
總柵極電荷 柵極電極
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貿澤電子與LightWare LiDAR簽署全球分銷協(xié)議
貿澤電子宣布與光探測和測距(激光雷達)技術的新興制造商LightWare LiDAR LLC簽署全球分銷協(xié)議。簽署本協(xié)議后,貿澤將向客戶分銷LightWare微激光雷達 (microLiDAR) 傳感器系列,用于無人地面車輛 (UGV)、無人機 (UAV) 以及機器人和物聯(lián)網 (IoT) 應用。
2021-08-13
貿澤電子 LightWare LiDAR
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IGBT驅動器的電流隔離
通常,以以下方式描述IGBT(絕緣柵雙極晶體管):“ IGBT是場效應晶體管和雙極晶體管的組合,其中N溝道FET控制雙極晶體管”。盡管這句話很好地描述了基礎知識,但在高功率范圍的IGBT應用中,IGBT控制電路的復雜性實際上要比控制小MOSFET時要高得多。
2021-08-13
IGBT驅動器 電流隔離
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AIoT碎片應用和算力撬動新機遇,兆易創(chuàng)新多元化存儲布局背后邏輯揭秘
在人腦中,海馬體負責記憶相關的重要功能。類似的,在電子系統(tǒng)中,扮演“海馬體”角色的則是存儲器。作為半導體元器件中不可或缺的組成部分,存儲器與數(shù)據(jù)相伴而生,是應用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎性產品。數(shù)據(jù)顯示,2020年全球存儲器收入增加135億美元,占2020年整個半導體市場收入增長的...
2021-08-13
AIoT碎片應用 算力 兆易創(chuàng)新
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汽車電氣化競爭:獲勝的途徑
多年來,汽車制造商不斷面臨對更大功率需求的挑戰(zhàn)。在早期,汽車使用 6V 電池供電,直到 20 世紀 50 年代中期,汽車系統(tǒng)演變?yōu)?12V 電源,以滿足對更大功率的永久需求。汽車制造商不僅需要為車窗、轉向系統(tǒng)和座椅預測新的供電需求,而且更多電源對于新型高壓發(fā)動機而言也至關重要。
2021-08-12
汽車電氣化 電池供電
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如何輕松掌握差分放大電路
要想掌握差分放大電路,首先就要知道什么是差分放大電路以及它的作用。差分放大電路是模擬集成運算放大器輸入級所采用的的電路形式,差分放大電路是由對稱的兩個基本放大電路,通過射極公共電阻耦合構成的,對稱的意思就是說兩個三極管的特性都是一致的,電路參數(shù)一致,同時具有兩個輸入信號。
2021-08-11
差分放大電路 射極公共電阻耦合
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LLC 諧振半橋電源轉換器之工作原理
這篇文章主要介紹典型的隔離式 LLC 諧振半橋轉換器-----其工作過程、電路建模簡化 以及輸入和輸出電壓之間的關系,稱為電壓增益函數(shù)。此電壓增益函數(shù)構成了本主題中設計的基礎。
2021-08-09
LLC 諧振 半橋電源轉換器
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什么樣的能量收集系統(tǒng)更適合可穿戴類應用?
一些可穿戴設備制造商不認為能量收集(任何形式)是有意義的設計。為了追求自供電的可穿戴設備,電子開發(fā)人員正在尋求改變如今這種狀況。
2021-08-09
能量收集系統(tǒng) 可穿戴類應用
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