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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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汽车级MEMS振荡器或将带来革命性突破
新技术取代成熟技术通常能够带来功能上的突破。在过去的50多年里,半导体行业一直都在追求更小的尺寸、更快的速度以及更便宜的价格(和/或更高的性能以及可靠性等)。而现如今,汽车应用中的数字电路则对时序要求非常高,相比过去对于微机电系统(MEMS)振荡器呈现出极大的需求。本文将讨论各类汽车...
2020-05-14
汽车级 MEMS振荡器
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差分线也有差模,共模,奇模,偶模?看完这篇你就明白了
说起差分线,做高速设计应该没有人不知道。最大的认知就是抗干扰能力强。对于画线路板来说,比单根的并行总线简单。如:DDR一大把线比PCIE几对差分线麻烦多了。
2020-05-13
差分线 差模 共模 奇模 偶模
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如何优化汽车电池管理系统的精密电池测量精度?
随着电池化学特性、可靠性和相关技术的日趋稳定,汽车电池管理系统(BMS)的设计也随之不断发展。如今,BMS设计人员已经掌握了如何在电气和外部条件均十分恶劣的行车环境下优化BMS测量并实现系统的最佳性能。
2020-05-13
汽车电池 电池管理 电池测量
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射频PA+FEM导杂散差的原因分析
射频 PA+FEM 加上屏蔽罩的传导杂散更差(DCS 的二三次谐波),不知是何原因,请赐教!
2020-05-13
射频PA FEM 辐射
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运放噪声------反馈会有什么影响呢?
上个月我们研究了同相放大器的噪声,但是我忽略了反馈网络带来的噪声问题。一位读者向我提出疑问,并希望得到更多详细信息。那么,在图1中R1和R2带来的噪声是多少呢?
2020-05-13
运放噪声 反馈
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比较器的振荡来自何处?
比较器是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的过程中为什么存在振荡?
2020-05-13
比较器 振荡
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