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          • 功能強大,多模式I2C接口步進電機驅動芯片
            功能強大,多模式I2C接口步進電機驅動芯片
            現如今步進電機的應用,如家電及智能設備,需要以更低的系統成本實現更靈活的電機控制、更安全的電機保護以及先進的診斷功能。同時隨著終端產品使用步進電機的數量增多,需要額外增加外圍IO擴展,導致系統成本增加。
          • 從電源管理模塊入手,助你實現高性能的PLL設計
            從電源管理模塊入手,助你實現高性能的PLL設計
            基本構建模塊,通常用在無線電接收機或發射機中,主要提供"本振"(LO)功能;也可用于時鐘信號分配和降噪,而且越來越多地用作高采樣速率模數或數模轉換的時鐘源。由于每一代PLL的噪聲性能都在改善,因此電源噪聲的影響變得越來越明顯,某些情況下甚至可限制噪聲性能。我們今天討論下圖1所示的基本PLL方案,并考察每個構建模塊的電源管理要求。
          • 有助于強化電網的電池管理技術
            有助于強化電網的電池管理技術
            隨著電動汽車 (EV) 的日益普及以及向更多可再生能源的過渡,我們一個多世紀以來對化石燃料的依賴正在降低。越來越多的電力公司轉而使用太陽能電池板和風力渦輪機(而不是天然氣渦輪機)發電,從而為電動汽車充電,并為我們的家庭和企業供電。這些趨勢使我們距離可持續能源的未來又近了一步。 這些趨勢也給電網帶來了巨大挑戰。一天中不同的時段有不同的需求,可使用的太陽能和風能也會隨著天氣的變化而變化。因此,電池成為
          • PCB面積越來越不夠用?送你一個節省的好辦法~
            PCB面積越來越不夠用?送你一個節省的好辦法~
            隨著電子設備尺寸不斷縮小,它們的內部電路必須同步縮小。產品小型化成為各行各業的顯著發展趨勢,這為工程師在空間受限的設計中完成合適的解決方案帶來了新的設計難題。為了滿足緊湊型電子設備日益嚴格的尺寸要求,集成電路設計人員將外部元件集成到器件內部,以最大程度地減少外部元件數量。在構建所有電子設備所需的各種電路中,縮小DC-DC 轉換器的尺寸同樣極具挑戰性,因為它們無處不在(所有設備都需要電源),電源設計人員通常會面臨這樣一個現實,即縮小解決方案尺寸往往會對性能產生負面影響。
          • 英飛凌推出新一代 ZVS 反激式轉換器芯片組,適用于先進USB-C PD適配器和充電器
            英飛凌推出新一代 ZVS 反激式轉換器芯片組,適用于先進USB-C PD適配器和充電器
            隨著USB-C電源傳輸(PD)充電技術的日益普及,整個消費市場對兼容性強的充電器的需求也在增加。如今,用戶需要功能強大而又設計緊湊的適配器。英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)推出的次級側受控ZVS反激式轉換器芯片組 EZ-PD? PAG2可以滿足這一需求。該芯片組由EZ-PD PAG2P和EZ-PD PAG2S兩款不同的型號組成,集成了USB PD、同步整流器
          • Littelfuse推出用于電動汽車鋰離子電池組的先進過溫檢測解決方案
            Littelfuse推出用于電動汽車鋰離子電池組的先進過溫檢測解決方案
            TTape通過提供檢測每個鋰離子電池過熱的獨特能力,帶來了電動汽車行業的革命,提高了卓越的安全性并延長了電池壽命。 Littelfuse公司 (NASDAQ: LFUS)是一家工業技術制造公司,致力于為可持續發展、互聯互通和更安全的世界提供動力。公司隆重推出突破性超溫檢測平臺TTape?,用于改善鋰離子電池系統的管理。 憑借其創新功能和無與倫比的優勢,TTape可幫助汽車系統有效控制電池過早老化,
          • PWM調光 降壓恒流LED芯片FP7127:為照明系統注入新能量(臺燈、GBR、調光電源、汽車大燈)
            PWM調光 降壓恒流LED芯片FP7127:為照明系統注入新能量(臺燈、GBR、調光電源、汽車大燈)
            FP7127 是平均電流模式控制的 LED 驅動 IC,具有穩定輸出恒流的能力,優秀的負載調整率與高精度的電流控制。不用額外增加外部補償元件,簡化 PCB 板設計。FP7127 可接受 PWM 數位調光,建議調光頻率 0.1kHz~20kHz。
          • MPN541382-PV電源模塊替代VTM48EH040T025B00
            VTM48EH040T025B00具有高效(>93%)正弦幅度轉換器?(SAC?)從26到55Vdc的主總線操控并提供隔離輸出。正弦幅度轉換器提供的低阻抗特性超過大部分下游控制器的帶寬,也就是說負載處的電容一般可以設在正弦幅度轉換器的輸入處。由于VTM48EH040T025B00的K系數為1/12,所以該電容值能夠減少144倍,并且減少了板面積、材料及總系統成本費用。
          • 利用低電平有效輸出驅動高端MOSFET輸入開關以實現系統電源循環
            利用低電平有效輸出驅動高端MOSFET輸入開關以實現系統電源循環
            在無線收發器等應用中,系統一般處于偏遠地區,通常由電池供電。由于鮮少有人能夠前往現場進行干預,此類應用必須持續運行。系統持續無活動或掛起后,需要復位系統以恢復操作。為了實現系統復位,可以切斷電源電壓,斷開系統電源,然后再次連接電源以重啟系統。本文將探討使用什么方法和技術可以監控電路的低電平有效輸出來驅動高端輸入開關,從而執行系統電源循環。
          • 國內CMOS圖像傳感器上市企業對比分析
            國內CMOS圖像傳感器上市企業對比分析
            CMOS圖像傳感器全球格局來看,2022年索尼以42%市場份額排名第一,三星以19%份額排名第二,韋爾股份(豪威科技Omnivision)以11%份額排名第三。中國廠商里面,除了豪威科技外,格科微(Galaxycore,?4%份額)、思特威(Smartsens,2%)也排入前10。本文旨在對國內CMOS圖像傳感器行業領先的三家上市公司韋爾股份、格科微、思特威進行全面分析和對比,以便大家更多的了解國
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            01/23 11:00
          • 【四】 BMS系統硬件電路圖分析
            【四】 BMS系統硬件電路圖分析
            這一篇章,我們一起分析一下 BMS 的 Demo 板的電路,在分析的過程中,我們穿插一些原理分析和一些保護設計的邏輯。
          • 全新 EliteSiC 功率集成模塊 (PIM) 實現更小、更輕的雙向快速充電平臺
            全新 EliteSiC 功率集成模塊 (PIM) 實現更小、更輕的雙向快速充電平臺
            領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,美國納斯達克股票代號:ON),宣布推出九款全新 EliteSiC 功率集成模塊 (PIM),可為電動汽車 (EV) 直流超快速充電樁和儲能系統 (ESS) 提供雙向充電功能。基于碳化硅的解決方案將具備更高的效率和更簡單的冷卻機制,顯著降低系統成本,與傳統的硅基 IGBT 解決方案相比,尺寸最多可減小 40%,重量最多可減輕 52%。該更緊湊、更輕
          • 什么是3.5D封裝?
            什么是3.5D封裝?
            最近,在先進封裝領域又出現了一個新的名詞“3.5D封裝”,以前聽慣了2.5D和3D封裝,3.5D封裝又有什么新的特點呢?還是僅僅是一個吸引關注度的噱頭?今天我們就詳細解讀一下。
          • CMOS圖像傳感器原理及行業應用分析
            CMOS圖像傳感器原理及行業應用分析
            上篇文章講述了人形機器人-3D視覺,對人形機器人視覺有了初步了解。但是從整個視覺行業來看應用較為廣泛,3D視覺只是其中的一小部分,筆者特地梳理了整個視覺行業的底層CMOS傳感器技術,以及CMOS傳感器在各個行業中的應用和市場空間,以便大家對視覺有更多的了解和參考。 一、COMS圖像傳感器原理 1.1、原理 CMOS 圖像傳感器是一種光學傳感器,是攝像頭模組的核心元器件,對攝像頭的光線感知和圖像質量
          • 如何測量和降低DC/DC電壓調節器的輸出電壓紋波
            如今,在很多諸如電信和網絡設備這樣的服務器中,均會使用多個電壓調節器給芯片或子電路供電。由于這些電源軌之間的電壓容差常常很小(<1%),因此功率完整性的測量,如在全帶寬內測量紋波電壓,成為滿足系統設計要求的關鍵。
          • 服務器(DDR電源)
            MPS的控制器和穩壓器以效率為先,同時保持較低的整體系統成本;其散熱管理專為高密度、高耗電的服務器而開發,能夠節省能源并優化輸出。MPS專有的Intelli-PhaseTM技術可維持并提高每個新設計的性能。這些可擴展的解決方案還提供了熱插拔功能和先進的FET技術,可幫助簡化設計并實現節省空間的封裝。
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            01/22 09:37
          • 下一代尖端AI系統的電源解決方案
            最新一代的DGX-2超級計算機則內置16個Tesla V100 GPU,每個GPU算力達2 petaFLOP,所需系統總功率達到10kW。因此,AI市場將迅速增長以滿足不斷增長的電源需求也就不足為奇了。
          • 分析和仿真PCB 交流電阻損耗,優化DrMOS核心電壓
            同步降壓變換器的主要功率損耗可歸納為有源元件損耗(MOSFET 直流和開關損耗、MOSFET 驅動器損耗)、無源元件損耗(電感直流電阻、交流電阻和核心損耗、電容等效串聯電阻損耗)和印刷電路板損耗(PCB 直流電阻和交流電阻損耗)。
          • MPS最新12V負載多相解決方案提供快速瞬態性能
            數據中心應用由于采用了功能強大的CPU、GPU和ASIC SoC而消耗大量電流,從幾十安培到幾千安培;而且由于其特定的功率需求,電流波動也很快。隨著技術和消費者需求的加速增長,電源設計面臨重重挑戰,例如越來越大的輸出阻抗,以及龐大的去耦電容器(例如POSCAP)不斷增長的占用空間。驅動這種應用負載的傳統多相穩壓器已達到其性能極限。
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            01/22 08:50
          • 數據中心解決方案
            48V 模塊&器件:專為高電流密度和薄型封裝設計的 LLC 電源模塊和組件;Intelli-module: 3D垂直集成結構,具有更高的電流密度和更出色的散熱性能
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            01/22 08:47

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