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电池的电化学阻抗谱(EIS)
图1所示的电路是电化学阻抗谱(EIS)测量系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池。EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量...
2020-05-19
电池 电化学 阻抗谱
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2020年微控制器趋势和机遇
当用户信用卡信息和设施暖通空调(HVAC)系统联接,边缘和嵌入式处理的安全性成为系统结构的主要影响因素。可以采取多种方法来增强数据存储环境中的安全性,但是没有一种方法是万无一失的。
2020-05-19
微控制器 趋势 机遇
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从轻负载到重负载均实现高效率 充分地延长电池设备的续航时间
BD83070GWL是一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器IC,适用于电池驱动的移动设备、可穿戴式设备及IoT设备。这款DC/DC转换器IC不仅可通过升降压工作最大限度地利用电池的能量,还在从轻负载到重负载的广泛负载条件下,均实现了高效率和超低消耗电流,从而可大幅延长电池驱动设备的续航时间。
2020-05-18
轻负载 重负载 延长续航时间 电池设备
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如何实现高精度、快速建立的大电流源!
电压控制型电流源(VCCs)广泛用于医疗器械、工业自动化等众多领域。VCCs 的直流精度、交流性能和驱动能力在这些应用中至关重要。本文分析了增强型 Howland 电流源(EHCS)电路的局限性,并阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的±500 mA电流源。
2020-05-15
大电流源 电压控制 医疗器械 工业自动化
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意法半导体发布2020年可持续发展报告
中国,2020年5月15 日 – 横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了2020年可持续发展报告。
2020-05-15
意法半导体 2020 可持续发展 报告
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TI新能源汽车多合一动力总成系统解决方案,助您快速实现轻量、高效、降本
当汽车应用程序可以用更少的零件完成更多的工作时,就可以在减少重量和成本的同时提高可靠性,这就是将电动汽车(EV)和混合电动汽车(HEV)设计与多合一动力总成系统相整合的思路。
2020-05-15
TI 新能源汽车 解决方案
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稳定可靠和高能效的工业驱动方案
电动机的大功率驱动系统是工业自动化和机器人系统的关键组件,因为它们消耗的电能超过一半。这些驱动系统在实现节能方面具有核心作用。
2020-05-14
高能效 工业驱动 方案
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通过驱动器源极引脚将开关损耗降低约35%
ROHM最近推出了SiC MOSFET的新系列产品“SCT3xxx xR系列”。SCT3xxx xR系列采用最新的沟槽栅极结构,进一步降低了导通电阻;同时通过采用单独设置栅极驱动器用源极引脚的4引脚封装,改善了开关特性,使开关损耗可以降低35%左右。此次,针对SiC MOSFET采用4引脚封装的原因及其效果等议题,我们采访了RO...
2020-05-14
驱动器 源极引脚 开关损耗
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罗姆SiC MOSFET的新产品为何采用4引脚封装
ROHM最近推出了SiC MOSFET的新系列产品“SCT3xxx xR系列”。SCT3xxx xR系列采用最新的沟槽栅极结构,进一步降低了导通电阻;同时通过采用单独设置栅极驱动器用源极引脚的4引脚封装,改善了开关特性,使开关损耗可以降低35%左右。此次,针对SiC MOSFET采用4引脚封装的原因及其效果等议题,我们采访了RO...
2020-05-14
罗姆 SiC MOSFET 4引脚封装
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