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全包围栅极结构将取代FinFET
FinFET在22nm节点的首次商业化为晶体管——芯片“大脑”内的微型开关——制造带来了颠覆性变革。与此前的平面晶体管相比,与栅极三面接触的“鳍”所形成的通道更容易控制。但是,随着3nm和5nm技术节点面临的难题不断累积,FinFET的效用已经趋于极限。
2021-01-25
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利用汽车前灯改善道路安全:发光二极管矩阵管理器
通常而言,汽车的前灯一般是采用开关模式调节器的发光二极管(LED)前灯单元。这类LED车前灯是静态的,要么处于接通状态,要么则是断开。当遇到恶劣天气时,驾驶员可能会开启雾灯,或是在夜间驾驶时使用近光灯,在爬坡时使用远光灯。然而,您是否遇到下图中(如图1所示)的情况呢?当汽车开启远光灯时会发出刺眼的光线,而这种眩光会影响视线,所以相当危险。
2021-01-22
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什么是反激开关电源?
“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。
2021-01-15
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用集成驱动器优化氮化镓性能
氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当压摆率很高时,特定的封装类型会限制GaN FET的开关性能。将GaN FET与驱动器集成在一个封装内可以减少寄生电感,并且优化开关性能。集成驱动器还可以实现保护功能。
2021-01-14
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如何给Boost电路加保护电路?
开关电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。
2021-01-12
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Digi-Key携手LogiSwitch为开关去抖和Arduino试验板挑战提供解决方案
LogiSwitch 是唯一一家采用其自适应 NoBounce™ 技术提供去抖开关的公司,而其 VisiShield™ 技术也简化了 Arduino 试验板带来的挑战。该方案解决了其产品整个寿命期的开关抖动和设计问题以及电子设计人员所面临的主要问题。即日起,可通过 Digi-Key Electronics 市场平台购买该方案。
2021-01-11
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电源适配器的EMC问题分析
电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。适配器本质上就是一个开关电源,因此EMC问题也越来越受到大家关注。
2021-01-11
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如何有效地检测Sic MOSFET?
随着宽禁带半导体技术的广泛应用,需要将二极管在高温和苛刻的电流循环条件下,进行各种耐久性测试,来评估其性能。毫无疑问,功率电子器件作为基本元器件,将在未来几年中持续发展。而新型碳化硅(SiC)半导体材料更是不负众望,它比传统硅材料导热性更佳、开关速度更高,而且可以使器件尺寸做到更小。因此,碳化硅开关也成为设计人员的新宠。
2021-01-07
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详解锂电池组保护板均衡充电工作-KIA MOS 管
锂电池保护板均衡原理常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
2021-01-07
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离子电池保护板均衡功能有什么作用?
锂电池保护板均衡原理常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。
2021-01-06
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为你的flyback瘦身,甩掉多余的缓冲器
在过去至少20年间,MOSFET已经被选择为很多开关模式电源设计的开关器件。由于它们较高的开关速度和更加简便的驱动特性,MOSFET已经取代了很多应用与功率级中的双极性结型晶体管 (BJT)。然而,对于基于反激式的低功率AC/DC充电器等应用,相对MOSFET,BJT具有某些明显的优势。
2021-01-05
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用负载开关减少涌入电流
在大多数系统中,为了确保电源轨电压不会出现压降,电容器遍布于整个设计中。当电源刚刚被施加到系统中时,为这些电容器充电会导致一个涌入电流,如果不加以处理的话,这个电流会造成数个系统问题。
2021-01-03
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