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“慢熱”的物聯(lián)網(wǎng)平臺,2021還能再愛嗎?
物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)在某種程度與之相似,以2009年為中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)元年計算,到2020年時已經(jīng)走過十年光陰。其間,不少曾渴望迅速獲利的創(chuàng)業(yè)公司意識到物聯(lián)網(wǎng)是一項長期生意,在碎片化、分散化的產(chǎn)業(yè)痛點面前,無論多少的創(chuàng)業(yè)熱情都可能被迅速冷卻,因此只能把眼光放長遠,相信在未來能迎來美好前程。
2021-01-15
物聯(lián)網(wǎng)平臺
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電源小貼士:使用C型USB端口進行電力共享
USB Type-C? 功率輸出(Power Delivery,PD)標準允許在任何地方通過一個USB Type-C端口輸送7.5W (5V, 1.5A)至100W (10V, 5A) 的功率。但在任一特定系統(tǒng)內(nèi),可用的輸入功率總是受限的。那么在多端口系統(tǒng)中,應該如何在不同端口之間進行功率分配呢?
2021-01-15
電源 C型USB端口 電力共享
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DC/DC變換器數(shù)據(jù)表——計算系統(tǒng)損耗
歡迎回到DC/DC變換器數(shù)據(jù)表博客系列。在本系列最后一期文章中,我將討論DC/DC穩(wěn)壓器元件的傳導損耗。傳導損耗是由設備寄生電阻阻礙直流電流在DC/DC變換器中的傳導產(chǎn)生的。傳導損耗與占空比有直接關系。當電流較高一側(cè)的MOSFET打開后,負載電流就會從其中通過。漏源通道電阻(RDSON)產(chǎn)生的功率耗散可...
2021-01-15
DC/DC 變換器 系統(tǒng)損耗
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氮化鎵已為數(shù)字電源控制做好準備
術語“準備就緒”竟然有如此多不同的含義,真是有趣。若您兒孫滿堂,“準備就緒”是指您需要輪流做許多準備;我們不會離開30分鐘。在飛機上,“準備就緒”意味著收起您的手機;這樣,飛機最終才能安全起飛。
2021-01-15
氮化鎵 數(shù)字電源控制
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預想一下高壓氮化鎵的未來
你可以想象有這樣一個世界,在這個世界中,你不需要建造這么多發(fā)電廠,來滿足不斷躥升的數(shù)字需求。在這個世界中,工業(yè)、企業(yè)計算、電信和可再生能源系統(tǒng)的運行速度大大加快,并且效率更高。
2021-01-15
高壓氮化鎵 LMG3410
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效率高達到90%?這款降壓控制器解決方案是我們需要的~
高性能通信、服務器和計算系統(tǒng)中的ASIC、FPGA和處理器需要使用能直接從12 V或中間總線生成1.0 V(或更低)電壓的核心電源——最大負載電流有時候可能高于200 A。這些電源必須滿足嚴格的效率和性能規(guī)格,且通常具備相對較小的PCB尺寸。LTC7852/LTC7852-1 6相雙輸出降壓控制器為這些電源提供高性能的靈...
2021-01-14
降壓控制器 電源
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用集成驅(qū)動器優(yōu)化氮化鎵性能
氮化鎵 (GaN) 晶體管的開關速度比硅MOSFET快很多,從而有可能實現(xiàn)更低的開關損耗。然而,當壓擺率很高時,特定的封裝類型會限制GaN FET的開關性能。將GaN FET與驅(qū)動器集成在一個封裝內(nèi)可以減少寄生電感,并且優(yōu)化開關性能。集成驅(qū)動器還可以實現(xiàn)保護功能。
2021-01-14
集成驅(qū)動器 氮化鎵 性能
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