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復(fù)雜電源系統(tǒng)中的明星:數(shù)字化多路電源模塊將即將嶄露頭角
近幾年來,板級(jí)電源模塊產(chǎn)品呈現(xiàn)爆炸式發(fā)展態(tài)勢(shì),其集成度高、體積緊湊的優(yōu)點(diǎn),吸引了越來越多的終端客戶選擇。而越來越多的應(yīng)用類型、越來越復(fù)雜的使用場(chǎng)景,也對(duì)電源模塊產(chǎn)品提出了更高的挑戰(zhàn)。如何達(dá)到性能最優(yōu)?如何提升用戶設(shè)計(jì)體驗(yàn)?如何增強(qiáng)可靠性?各種尖銳的問題,促使IC電源廠商不斷追求著控制策略優(yōu)化、工藝優(yōu)化、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。MPS在電源模塊產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面有著自己獨(dú)到的理解和技術(shù)沉淀,并藉此推動(dòng)電源模塊產(chǎn)品的交付量迅猛增長。
2022-12-07
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適用于下一代大功率應(yīng)用的XHP2封裝
軌道交通牽引變流器的平臺(tái)化設(shè)計(jì)和易擴(kuò)展性是其主要發(fā)展方向之一,其對(duì)半導(dǎo)體器件也提出了新的需求。一方面需要半導(dǎo)體器件能滿足更寬的電壓等級(jí)和電流等級(jí),另一方面也要兼容電力電子器件的新技術(shù),比如IGBT5/.XT或SiC MOSFET。這樣既有利于電力電子系統(tǒng)的平臺(tái)化設(shè)計(jì),也可以增加系統(tǒng)的功率密度,減小系統(tǒng)的尺寸和體積。因此,半導(dǎo)體器件需要具有更低的雜散電感、更大的電流等級(jí)和對(duì)稱的結(jié)構(gòu)布局。本文介紹了一種新的用于大功率應(yīng)用的XHP? 2 IGBT模塊,包括低雜散電感設(shè)計(jì)原理、開關(guān)特性和采用IGBT5/.XT技術(shù)可以延長模塊的使用壽命等關(guān)鍵點(diǎn)。
2022-12-05
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用于 EV 充電系統(tǒng)柵極驅(qū)動(dòng)的隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)正在不斷發(fā)展。目前通常使用 400V 電池充電總線電壓的 AC Level 2 壁掛式充電盒正在向需要 800V 總線電壓的直流快速充電 (DCFC) 系統(tǒng)遷移。像碳化硅這樣的寬帶隙功率器件非常適合這些應(yīng)用,與硅 IGBT 相比具有更低的傳導(dǎo)和開關(guān)損耗。然而,SiC 更快的開關(guān)速率以及更高的電壓會(huì)對(duì)柵極驅(qū)動(dòng)器電路提出一些獨(dú)特的要求。在本文中,我們將重點(diǎn)介紹 Murata 產(chǎn)品經(jīng)理 Ann-Marie Bayliss 在近的 electronica 2022電源論壇上關(guān)于該公司用于此類柵極驅(qū)動(dòng)應(yīng)用的隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的演講的某些方面。
2022-12-05
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通過利用電化學(xué)診斷技術(shù)分析傳感器的健康狀況
電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)正在不斷發(fā)展。目前通常使用 400V 電池充電總線電壓的 AC Level 2 壁掛式充電盒正在向需要 800V 總線電壓的直流快速充電 (DCFC) 系統(tǒng)遷移。像碳化硅這樣的寬帶隙功率器件非常適合這些應(yīng)用,與硅 IGBT 相比具有更低的傳導(dǎo)和開關(guān)損耗。然而,SiC 更快的開關(guān)速率以及更高的電壓會(huì)對(duì)柵極驅(qū)動(dòng)器電路提出一些獨(dú)特的要求。在本文中,我們將重點(diǎn)介紹 Murata 產(chǎn)品經(jīng)理 Ann-Marie Bayliss 在近的 electronica 2022電源論壇上關(guān)于該公司用于此類柵極驅(qū)動(dòng)應(yīng)用的隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的演講的某些方面。
2022-12-05
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貿(mào)澤電子帶你探索汽車設(shè)計(jì)發(fā)展新趨勢(shì)
專注于推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的知名新品引入 (NPI) 分銷商?貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 致力于為采購人士和工程師提供各類資源和新產(chǎn)品,助其走在汽車解決方案的創(chuàng)新前沿。貿(mào)澤攜手知名制造商合作伙伴通過博客、文章、視頻等,帶你深入了解現(xiàn)代汽車設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)和解決方案,洞察汽車行業(yè)的未來。
2022-12-02
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車輛電壓保護(hù)——將電壓水平保持在限度內(nèi)
車輛中可能會(huì)短暫存在高電壓,而僅比規(guī)定電壓高出幾伏就足以損壞高度敏感的IC器件。因而針對(duì)靜電放電 (ESD)、拋負(fù)載(load dump)脈沖和瞬變提供充分保護(hù)是至關(guān)重要的。
2022-12-02
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5G毫米波有源陣列封裝天線技術(shù)研究
提出了一種5G 毫米波有源陣列封裝天線。該陣列由8×16 個(gè)微帶天線單元組成,通過耦合式差分饋電,天線實(shí)現(xiàn)了寬帶匹配和方向圖高度對(duì)稱特性。通過對(duì)天線與芯片進(jìn)行合理布局,減小了芯片射頻端口到天線子陣的饋電線損,提高了有源陣列天線的整體效率。測(cè)試結(jié)果表明,該陣列天線在工作頻段為24.25~ 27.5 GHz 的等效全向輻射功率( Equivalent Isotropic Radiated Power,EIRP) 大于60 dBm,并且陣列波束掃描至±30°、±60°時(shí)的增益下降分別不超過0.6 dB、4.1 dB,具有良好的寬角度波束掃描特性。
2022-12-02
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全SiC MOSFET模塊讓工業(yè)設(shè)備更小、更高效
SiC MOSFET模塊是采用新型材料碳化硅(SiC)的功率半導(dǎo)體器件,在高速開關(guān)性能和高溫環(huán)境中,優(yōu)于目前主流應(yīng)用的硅(Si)IGBT和MOSFET器件。在需要更高額定電壓和更大電流容量的工業(yè)設(shè)備應(yīng)用中,SiC MOSFET模塊可以滿足包括軌道車用逆變器、轉(zhuǎn)換器和光伏逆變器在內(nèi)的應(yīng)用需求,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的低損耗和小型化。
2022-12-02
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談?wù)劅衢T的氧化鎵
高效的超高壓功率轉(zhuǎn)換設(shè)備(電壓>20kv)需要比硅的能隙大得多的半導(dǎo)體。寬帶隙(WBG)半導(dǎo)體碳化硅(SiC)已經(jīng)成熟成為電力電子的商業(yè)技術(shù)平臺(tái),但超寬帶隙(UWBG)(帶隙>4.5eV)半導(dǎo)體器件有可能實(shí)現(xiàn)更高電壓的電子設(shè)備。候選UWBG半導(dǎo)體包括氮化鋁(AlN)、立方氮化硼和金剛石,但在過去十年中,研究活動(dòng)增加最多的可能是氧化鎵(Ga2O3)。這種興趣的部分原因是由于其4.85 eV的大帶隙和晶體生長方面的突破,導(dǎo)致了2012年第一個(gè)Ga2O3晶體管的演示。Ga2O3有希望成為電力電子平臺(tái),但在未來十年將這種UWBG半導(dǎo)體投入商用存在挑戰(zhàn)。
2022-11-28
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多電源IC的上電時(shí)序控制你搞明白了么?
人們常常想當(dāng)然地為PCB的電路上電,殊不知這可能造成破壞以及有損或無損閂鎖狀況。這些問題可能并不突出,直到量產(chǎn)開始,器件和設(shè)計(jì)的容差接受檢驗(yàn)時(shí)才被發(fā)現(xiàn),但為時(shí)已晚,項(xiàng)目和產(chǎn)品的時(shí)間及交貨將會(huì)受到極大影響,成本大幅攀升。為了解決這一階段中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤,將需要進(jìn)行大量修改,包括PCB布局變更、設(shè)計(jì)更改和額外的異?,F(xiàn)象等。
2022-11-28
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高壓電動(dòng)汽車的低壓電池監(jiān)控
如果您還沒有駕駛電動(dòng)汽車 (EV)——混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 (HEV)、插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV) 或全電動(dòng)汽車——那么很有可能,您可能很快就會(huì)駕駛。里程焦慮已成為過去。您現(xiàn)在可以幫助保護(hù)環(huán)境,而不必?fù)?dān)心被困在其中。世界各國政府提供慷慨的財(cái)政激勵(lì)措施來抵消電動(dòng)汽車的溢價(jià),希望引導(dǎo)您遠(yuǎn)離購買內(nèi)燃機(jī)(ICE)汽車。一些政府已經(jīng)采取措施,要求汽車制造商制造和銷售電動(dòng)汽車,希望市場(chǎng)最終將由它們主導(dǎo),而另一些政府則在沙子上劃了一條更明確的界限;例如,德國已經(jīng)在推動(dòng)到2030年禁止內(nèi)燃機(jī)汽車。
2022-11-28
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SiC助力軌道交通駛向“碳達(dá)峰”
當(dāng)前,全球主要國家和地區(qū)都已經(jīng)宣布了“碳達(dá)峰”的時(shí)間表。在具體實(shí)現(xiàn)的過程中,軌道交通將是一個(gè)重要領(lǐng)域。由于用能方式近乎100%為電能,且?guī)?dòng)大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),因此軌道交通的“碳達(dá)峰”雖然和工業(yè)的“碳達(dá)峰”路徑有差異,但總體實(shí)現(xiàn)時(shí)間將較為接近。在中國,這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2030年之前。
2022-11-25
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