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SiC功率器件使用過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題集(上)
由于SiC 材料具有更高的擊穿場(chǎng)強(qiáng)、更好的熱穩(wěn)定性、更高的電子飽和速度及禁帶寬度,因此能夠大大提高功率器件的性能表現(xiàn)。相較于傳統(tǒng)的Si功率器件,SiC 器件具有更快的開(kāi)關(guān)速度,更好的溫度特性使得系統(tǒng)損耗大幅降低,效率提升,體積減小,從而實(shí)現(xiàn)變換器的高效高功率密度化。當(dāng)前碳化硅功率器件主...
2022-02-09
SiC功率器件 派恩杰
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LDO如何更加功效
隨著物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 不斷占領(lǐng)于我們的住宅和辦公場(chǎng)所,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的電器和系統(tǒng)集成了電子元器件,而且我們能夠在世界上的任何一個(gè)角落訪問(wèn)這些電器和系統(tǒng)。不過(guò),由于有如此之多的設(shè)備被連接到我們的住宅和辦公室,我們消耗了難以計(jì)數(shù)的待機(jī)電能。
2022-02-08
LDO 物聯(lián)網(wǎng)
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可編程輸入倍頻法如何減少整數(shù)邊界雜散
您曾設(shè)計(jì)過(guò)具有分?jǐn)?shù)頻率合成器的鎖相環(huán)(PLL)嗎?這種合成器在整數(shù)通道上看起來(lái)很棒,但在只稍微偏離這些整數(shù)通道的頻率點(diǎn)上雜散就會(huì)變得高很多,是吧?如果是這樣的話,您就已經(jīng)遇到過(guò)整數(shù)邊界雜散現(xiàn)象了 —— 該現(xiàn)象發(fā)生在載波的偏移距離等于到最近整數(shù)通道的距離時(shí)。
2022-02-08
可編程輸入倍頻法 整數(shù)邊界雜散
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如何利用TI Designs來(lái)驗(yàn)證和加快設(shè)計(jì)過(guò)程
如果處理器和現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA全部由同樣的電壓供電運(yùn)行,并且不需要排序和控制等特殊功能的話,會(huì)不會(huì)變的很簡(jiǎn)單呢?不幸的是,大多數(shù)處理器和FPGA需要不同的電源電壓,啟動(dòng)/關(guān)斷序列和不同類(lèi)型的控制。
2022-02-08
TI Designs 處理器 現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA
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如何仿真轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸入/輸出
對(duì)于SAR-ADC的仿真比較復(fù)雜。目前來(lái)看,還沒(méi)有準(zhǔn)確模擬整個(gè)器件的完整轉(zhuǎn)換器模型?,F(xiàn)有資源是一個(gè)仿真模擬輸入引腳穩(wěn)定性的模擬SPICE文件。有了它,用戶就有了一款強(qiáng)大工具,使用戶能夠解決其中一個(gè)最關(guān)鍵、最棘手的轉(zhuǎn)換器問(wèn)題。
2022-02-08
仿真轉(zhuǎn)換器 數(shù)字輸入/輸出
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關(guān)于相控陣三種波束成型架構(gòu)的那些事兒~
本文對(duì)模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進(jìn)行了比較,并針對(duì)接收相控陣開(kāi)發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細(xì)方程模型。該模型清楚說(shuō)明了各種器件對(duì)總功耗的貢獻(xiàn),以及功耗如何隨陣列的各種參數(shù)而變化。對(duì)不同陣列架構(gòu)的功耗/波束帶寬積的比較表明,對(duì)于具有大量元件的毫米波相控陣,混合方法具有優(yōu)勢(shì)。
2022-02-08
相控陣 波束成型架構(gòu)
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淺談5G小基站中時(shí)鐘及無(wú)源射頻器件的應(yīng)用
5G的高速率、低延時(shí)、海量連接已被大家熟知,5G將萬(wàn)物互聯(lián),實(shí)現(xiàn)AR交互、自動(dòng)駕駛、智慧城市等應(yīng)用場(chǎng)景是人們期盼已久的愿望。
2022-02-08
5G小基站 無(wú)源射頻器件 應(yīng)用
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