尽管电力电子器件发展过程远比我们现在描述的复杂,但是MOSFET和IGBT,特别是IGBT已经成为现代功率电子器件的主流。
说道功率半导体,早期的功率半导体器件:大功率二极管、晶闸管等等,主要用于工业和电力系统(正因如此,早期才被称为电力电子器件)半导体器件,以前也被称为电力电子器件,简单来说,就是进行功率处理的,具有处理高电压,大电流能力的半导体器件。
基础知识要记牢!
今天我们来聊了聊有关碳化硅作为高压低损耗的功率半导体器件材料的潜力
通常我们对于一种特定器件,可以使用上述静态的方式,结合红外热成像测温仪,校核它们之间的差值,然后在实际的测量中,使用这个差值来得到结温。
随着以硅材料为基础的功率器件逐渐接近其理论极限值,利用宽禁带半导体材料制造的电力电子器件显示出比 Si 和 GaAs 更优异的特性,给功率半导体产业的发展带来了新的生机。
作为电源行业值得信赖的测试专家,泰克为工程师在电源设计各个阶段提供可靠的解决方案,使工程师坚定每一步设计,优化每个阶段设计,从而加速新产品的上市周期。
通常来说LED,LED背光,OLED是三种完全不同的成像技术。而目前市场上普遍见到的LED背光显示器或液晶电视实际上并不是显示技术的更新换代,只能说是一个原件的换代。同时将LED背光混淆为LED也是不正确的。
此次小编所写的文章中所述的电路显示了创建可编程 LED 驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
通常来说全闭环控制,检测输出电流,来发出 PWM 信号,是真正的恒流电源驱动控制技术。实验表明,相对于其他非闭环的方案,这种独有的闭环恒流控制技术使输出电流精度有了质的飞跃,使整机电源在全电压、全负载、电感变化范围内的电流精度达到行业内目前最高的±0.9%。
什么是共模干扰?它有什么作用?其实,对于共模干扰的困扰都是来自于实际操作中。而共模干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是数秒,这样的脉冲持续引起对地的高电压波动,从而损伤系统。但是对于高频共模干扰,从干扰源开始,大部分能量是以辐射的方式作为能量传输途径的,而且这样的共模干扰多产生于系统本身。
随着各国对 LED 产业的重视,LED 支架,LED 灯珠在封装之前的底基座,在 LED 支架的基础上,将芯片固定进去,焊上正负电极,再用封装胶一次封装成形。
你知道接地技术的那些的小细节吗?对于电子工程师而言,接地技术在日常工作中是不可缺少的。但是,究竟有没有一种通用的接地方法可以参考呢?答案很明确,没有。任何学习的过程都没有捷径,只有耐心的他是学习才是最后的路径。
随着科技的不断发展,当许多新兴的多媒体与数据服务变得越来越普遍,手机设计工程师也将持续面临需要集成更多功能(例如更大的屏幕、百万像素成像器件、视频处理以及应用协处理器等)的挑战,同时还得满足移动手机用户对待机与通话时间的要求,以及使用者对更长的视频播放、游戏与网络浏览的期望,这些都将需要更长的显示屏使用时间。
你知道如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰吗?我们常说的EMC问题,无非是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。其实学习任何知识都一样,要打好基本功,EMC理论课电磁波、电磁场等。下面整理了EMC工程师常见的兼容性问题、具体解决方法,以供大家做学习笔记。