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“慢热”的物联网平台,2021还能再爱吗?
物联网事业在某种程度与之相似,以2009年为中国物联网产业元年计算,到2020年时已经走过十年光阴。其间,不少曾渴望迅速获利的创业公司意识到物联网是一项长期生意,在碎片化、分散化的产业痛点面前,无论多少的创业热情都可能被迅速冷却,因此只能把眼光放长远,相信在未来能迎来美好前程。
2021-01-15
物联网平台
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电源小贴士:使用C型USB端口进行电力共享
USB Type-C™ 功率输出(Power Delivery,PD)标准允许在任何地方通过一个USB Type-C端口输送7.5W (5V, 1.5A)至100W (10V, 5A) 的功率。但在任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢?
2021-01-15
电源 C型USB端口 电力共享
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DC/DC变换器数据表——计算系统损耗
欢迎回到DC/DC变换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可...
2021-01-15
DC/DC 变换器 系统损耗
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氮化镓已为数字电源控制做好准备
术语“准备就绪”竟然有如此多不同的含义,真是有趣。若您儿孙满堂,“准备就绪”是指您需要轮流做许多准备;我们不会离开30分钟。在飞机上,“准备就绪”意味着收起您的手机;这样,飞机最终才能安全起飞。
2021-01-15
氮化镓 数字电源控制
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预想一下高压氮化镓的未来
你可以想象有这样一个世界,在这个世界中,你不需要建造这么多发电厂,来满足不断蹿升的数字需求。在这个世界中,工业、企业计算、电信和可再生能源系统的运行速度大大加快,并且效率更高。
2021-01-15
高压氮化镓 LMG3410
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效率高达到90%?这款降压控制器解决方案是我们需要的~
高性能通信、服务器和计算系统中的ASIC、FPGA和处理器需要使用能直接从12 V或中间总线生成1.0 V(或更低)电压的核心电源——最大负载电流有时候可能高于200 A。这些电源必须满足严格的效率和性能规格,且通常具备相对较小的PCB尺寸。LTC7852/LTC7852-1 6相双输出降压控制器为这些电源提供高性能的灵...
2021-01-14
降压控制器 电源
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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
集成驱动器 氮化镓 性能
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