在过去几年中,越来越多的笔记本电脑和智能手机等门户设备采用 USB Type-C™ 作为接口端口。USB Type-C 连接器是一种全新的 USB 连接器。
这篇文章我们将开始研究特定终端应用需要考虑哪些具体注意事项,首先从终端应用中用于驱动电机的 FET 开始。电机控制是 30V-100V 分立式 MOSFET 的一个巨大(且快速增长)市场,特别是对于驱动直流电机的许多拓扑。在这里,我将重点介绍如何选择正确的 FET 来驱动有刷、无刷和步进电机。虽然硬性规则很少,而且可能有无数种不同的方法,但我希望这篇文章能够让我们根据我们的最终应用程序从哪里开始。
也许当前市场上高性能功率 MOSFET 最常见的用途也是选择最合适的 FET 的最大挑战。性能、价格和尺寸之间的权衡从来没有比在开关模式电源 (SMPS) 中使用 MOSFET 的情况更混乱。
对于多年来一直使用带有外部场效应晶体管 (FET) 的控制器的有经验的电源设计人员来说,或者对于通常只使用 DC/DC 控制器或 DC/DC 转换器的任何电源工程师来说,这种感觉可能很熟悉。
过去几年,智能家居技术的发展和采用取得了显着进展。现在有数百万人在家中安装了视频门铃、远程摄像机监视器和安全控制面板——未来还有数百万人可能会采用这种类型的技术。
功率因数校正 (PFC) 阶段就像好寿司中的米饭。正如大米创造了一个让其他成分发光的基础,PFC 阶段可以让其他成分为最终产品提供动力。金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 对 PFC 控制器输出信号变化的响应对 PFC 级至关重要。为了使时序正确,栅极驱动电路必须仅在应有的时候切换 FET。
某些应用,例如测试和测量用的传感器,采集模拟量时,对电压纹波非常敏感,通常需要非常低的输出电压纹波。例如,10µV/V 的纹波比转化为 100dB 的衰减。
如果我们看到闪电或被门把手不快地电击,那么我们就已经暴露在称为静电放电 (ESD) 的现象中。ESD 是两个靠近的带电物体之间的突然电流流动。接触的物体有时会导致直接从一个物体放电到另一个物体。其他时候,物体之间的电势可能非常大,以至于它们之间的电介质(通常是空气)会破裂——电流甚至不需要接触(图 1)。
智能集成电机驱动器和无刷直流 (BLDC) 电机都可以帮助电动汽车和下一代汽车变得更具吸引力、可行性和可靠性。 集成电机驱动器结合了驱动电机所需的一切,例如场效应晶体管 (FET)、栅极驱动器和状态机,如图 1 所示。电机,并具有更小的印刷电路板 (PCB) 尺寸和整体系统成本的额外优势。
锂亚硫酰氯 (LiSOCI 2 ) 电池在智能流量计中很受欢迎,因为与二氧化锰锂 (LiMnO 2 )等化学电池相比,它们提供更高的能量密度和更好的每瓦成本比。LiSOCl 2电池的缺点之一是对峰值负载的响应较差,这会导致电池可用容量下降。因此,在本文中,我们将介绍一种将峰值负载与电池去耦的有效方法,在几百毫安的范围内,可以帮助延长电池寿命。
DC-DC 转换器通常作为恒压 (CV) 稳压器实现。无论输入电压和负载电流如何变化,控制回路都会调整占空比以保持恒定的输出电压。
随着电子设备变得更加智能并具有更多内置功能,它们变得更有吸引力但也更耗电,这使得充电电池成为明显的经济选择。近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学物质的出现,对充电器的要求不断发展。例如,智能银行卡、智能服装和医疗贴片等可穿戴设备领域的新应用正在推动更小、更便宜的解决方案,以及更小、更高功率密度的电池。
众所周知,印刷电路板 (PCB) 布局对于帮助减少来自 DC/DC 降压或升压转换器的电磁干扰 (EMI) 至关重要。这对于需要超低 EMI 的汽车应用至关重要,例如汽车网关模块和雷达传感器系统。
近日,董明珠自媒体发布《董明珠寄语博士后:致力于自己一生的梦想》一文。文中提到,近日,格力电器董事长兼总裁董明珠面对镜头,真情寄语参加第一届全国博士后创新创业大赛的选手。董明珠首先与参赛选手们分享的是创新观:“这么多年来,格力一直坚持,一定要培养自己能掌控、研发核心技术的能力。”...
近日,浙江移动与华为在杭州成功完成创新5G新一代绿色MassiveMIMO预商用验证,内容包括该创新产品的覆盖和性能增益等关键指标。结果表明,对比传统AAU,新一代绿色MassiveMIMO实现上下行覆盖同时提升2dB,边缘速率提升30%~40%。随着5G时代的来临,为了支持超高...