光耦合器,也稱為光電耦合器、光隔離器和光學(xué)隔離器,長期以來一直是尋求為其系統(tǒng)信號提供電隔離的設(shè)計師的選擇。
直流電源是任何控制系統(tǒng)中常見且?guī)缀醪豢苫蛉钡慕M件。直流電源系統(tǒng)中經(jīng)常討論的一個問題是輸出與工業(yè)機械互聯(lián)的地系統(tǒng)的連接。
隨后,我們利用這個模型研究了NMOS晶體管的閾值電壓。本文中,我們將使用相同的模型來生成圖表,直觀地展示晶體管的電氣行為。
盡管在這個微觀世界中存在著困難和持續(xù)的壓力,工程師和科學(xué)家們?nèi)匀粓远ú灰频刈非蠹舛斯に?、技術(shù)和材料,以推動摩爾定律的邊界。通過在納米尺度上進行無休止的實驗,設(shè)計師和研究人員試圖發(fā)現(xiàn)微小的改進,這些改進...
電動垂直起降飛機改變了城市空中機動性的未來。這一變化的核心是為這些創(chuàng)新飛機提供動力的先進電池技術(shù)。在電池性能和壽命方面,EVTol提出了獨特的挑戰(zhàn),推動了當(dāng)前技術(shù)的邊界。
硬件電路設(shè)計是電子工程的核心。無論是消費電子產(chǎn)品還是工業(yè)控制系統(tǒng),一個高效、穩(wěn)定的電路設(shè)計是產(chǎn)品成功的關(guān)鍵。
高功率(3千瓦及以上)AC-DC轉(zhuǎn)換器的效率,特別是具備功率因數(shù)校正(PFC)的轉(zhuǎn)換器,是影響設(shè)計多個方面的關(guān)鍵因素,包括熱耗散、整體物理尺寸和冷卻類型。經(jīng)濟因素對客戶的影響也在設(shè)計發(fā)展中扮演角色
在現(xiàn)代智能設(shè)備中,觸摸屏已成為主流的交互方式。然而,隨之而來的觸摸芯片抗干擾問題卻給用戶體驗帶來了諸多挑戰(zhàn)。本文將深入探討觸摸芯片抗干擾處理技術(shù),幫助您了解如何提升觸控體驗。
隨著對微型化外形需求的增加,電子設(shè)計師面臨如何在確??芍圃煨缘耐瑫r順應(yīng)這一趨勢的日益艱巨的任務(wù)。更小的電子產(chǎn)品留給錯誤的空間更少。它們的材料在這種規(guī)模下也更容易破碎和受污染。
衍生設(shè)計的想法是修改經(jīng)過現(xiàn)場驗證的SoC的一小部分,可能會用升級的功能替換其中一個或多個功能,同時保持設(shè)計的大部分不變。
與傳統(tǒng)的電量計指示器不同,電池計可能不可靠,導(dǎo)致用戶感到沮喪,并且需要在不方便的時候?qū)ふ页潆娖?。本文深入探討了電池計量的困難,以及Nova Semiconductor的突破性電池管理系統(tǒng) (BMS) ...
更多工程師認(rèn)為,提高電池電壓是解決電動汽車各種性能問題的最可行方案,如充電時間慢、續(xù)航里程短、加速有限和再生制動能量捕獲低。
碳化硅功率器件已發(fā)展成為一項顛覆性技術(shù),與較老的硅基競爭對手相比具有顯著優(yōu)勢。汽車認(rèn)證的 SiC 功率元件是一項重大發(fā)展,有可能改變電動汽車行業(yè)和汽車動力系統(tǒng)。
許多太陽能電池板無法輸出預(yù)期的電壓。電壓也可能因當(dāng)?shù)夭粩嘧兓奶鞖猸h(huán)境而有所不同。為了提高太陽能電池的壽命和效率,已經(jīng)開發(fā)了最大功率點跟蹤(MPPT)技術(shù)。
半導(dǎo)體介于金屬導(dǎo)體和玻璃絕緣體之間,是我們當(dāng)代電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)。半導(dǎo)體主要由硅組成,包括內(nèi)存模塊、微處理器和其他芯片,幾乎所有電子設(shè)備中都包含這些芯片。
半導(dǎo)體溫度的發(fā)展是決定電力電子系統(tǒng)使用壽命的最重要因素,因此,盡可能準(zhǔn)確地確定芯片溫度非常重要,那么如何確定半導(dǎo)體芯片溫度呢?
IGBT串聯(lián)時可能會遇到電壓不平衡的問題,這不僅影響設(shè)備的穩(wěn)定運行,還可能導(dǎo)致設(shè)備損壞。本文將探討IGBT串聯(lián)電壓不平衡的原因及解決方案,幫助工程師和技術(shù)人員有效應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。
本文將深入探討SiC MOSFET為何能夠取代IGBT,并分析其在實際應(yīng)用中的優(yōu)勢。