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雅特力携高效能AT32 MCU“芯”动亮相ICCAD 2020
2020年12月10日-11日,中国集成电路设计业2020年会暨重庆集成电路产业创新发展高峰论坛(ICCAD 2020)在重庆悦来国际会议中心隆重召开。雅特力作为重庆本土企业,携高效能AT32 MCU,包括AT32F403, AT32F413, AT32F415, AT32F403A,AT32F407, AT32F421等6大系列MCU产品,及多款终端应用产品和解...
2020-12-16
雅特力 AT32 MCU
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误启动的发生机制
上一篇文章中通过标准型且具有快恢复特性的SJ MOSFET的双脉冲测试,介绍了“在桥式电路中,恢复特性可通过使用高速MOSFET来降低损耗,但是在某些情况下,即使使用高速MOSFET也无法降低导通损耗”。本文就其中一个原因即误启动现象进行说明。
2020-12-16
误启动 发生机制 MOSFET
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从先进器件到系统级方案 罗姆倾情助力工业电机设计
作为全球能源消耗的重点产品,各类电机消耗了全球一半以上的电力资源,足见电机应用在整个社会运转中的重要作用,特别是在各种数字化产业升级趋势的引领下,功能越来越强大的电机系统在工业应用中发挥着越来越重要的作用。因此,如何实现更高效更节能的电机系统对整个工业系统的运行效率和成本效益...
2020-12-16
罗姆 工业电机 设计
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微波功率放大器发展概述
微波功率放大器主要分为真空和固态两种形式。基于真空器件的功率放大器,曾在军事装备的发展史上扮演过重要角色,而且由于其功率与效率的优势,现在仍广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域。
2020-12-16
微波功率放大器
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磁滞损耗的理解
我们先前有讲过电感的损耗,分为铜损和铁损,铜损指直流导通电阻,一般不会大。而铁损就是指磁芯损耗了,主要包括磁滞损耗和涡流损耗。而这两者主要与磁芯的材质种类有关。下面来看看磁珠是怎么利用磁滞损耗和涡流损耗来工作的。
2020-12-16
磁滞损耗 电感
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冰箱压缩机设计使用数字信号控制器实现高能效等级
冰箱和其他厨房电器由于对能源的高需求,对离网能源系统提出了严峻挑战。现在,改进的冰箱压缩机由无刷直流电动机或永磁同步电动机(PMSM)驱动,以满足高能效等级。通过为无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器,可以实现这种高能效。
2020-12-16
冰箱压缩机 数字信号控制器
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具有集成式驱动器和自我保护功能的GaN FET如何实现下一代工业电源设计
氮化镓(GaN)半导体的物理特性与硅器件不相上下。传统的电源供应器金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅极双极晶体管(IGBT)只有在牺牲效率、外形尺寸和散热的前提下才能提高功率密度。
2020-12-16
集成式驱动器 自我保护 GaN FET 工业电源 设计
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