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如何通過合適的柵極驅(qū)動技術達到最大化SiC的性能
電動汽車革命即將來臨。汽車公司拼命地尋求技術優(yōu)勢,驅(qū)動電動汽車的電力電子設備正在迅速發(fā)展。諸如碳化硅(SiC)之類的寬禁帶FET技術有望顯著提高效率,減輕系統(tǒng)重量并減小電池體積。在汽車設計中,SiC兌現(xiàn)了這些承諾,并推動了下一代電動汽車的創(chuàng)新。
2021-02-18
SiC 柵極驅(qū)動技術 電動汽車
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使用低功率運算放大器進行設計,第1部分:運算放大器電路的節(jié)能技術
近年來,電池供電電子設備的普及使功耗成為模擬電路設計人員的首要任務??紤]到這一點,本文是本系列的第一篇,它將介紹使用低功率運算放大器(運放)設計系統(tǒng)的來龍去脈。
2021-02-17
功率運算放大器 運算放大器電路
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eFuse如何幫助提供強大的工業(yè)電源路徑保護
任何電子系統(tǒng)經(jīng)常遭受惡劣的環(huán)境和威脅,如靜電放電(ESD)、電快速瞬變(EFT)和雷電浪涌。電源設計人員必須優(yōu)先考慮電路保護以防止系統(tǒng)故障,特別是對于具有24V電源軌的工業(yè)應用。
2021-02-10
eFuse 工業(yè)電源 路徑保護
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分享6款簡單的電源線路圖
本文主要講了六款簡單的開關電源電路設計原理圖,24V開關電源的工作原理是什么、24V開關電源電路圖等內(nèi)容,下面就一起來看看吧~
2021-02-09
電源線路圖
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電容在交流電路中的工作原理
向電容施加交流電(AC)會發(fā)生什么事?電容的行為與電阻不同——在電阻中,電子的流動與電壓降成正比;在電容中,在將它充電或放電至新的電壓水平時,它會透過吸收或釋放電流來抵抗電壓的變化。
2021-02-09
電容 交流電路
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用差分電路原理來分析輸出電壓為何要偏移
差分運算放大電路,對共模信號得到有效抑制,而只對差分信號進行放大,因而得到廣泛的應用。
2021-02-09
差分電路 輸出電壓 電壓偏移
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常用ADC的內(nèi)部原理,你了解嗎?
用了這么久ADC,從沒細看過ADC的內(nèi)部原理和如何獲得最佳精度,之前看到一篇ST的官方文檔講的不錯,這里整理分享給大家。
2021-02-08
ADC
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單片機電源設計中穩(wěn)壓電路的有什么作用?
大多數(shù)操作都是如此,將電腦上的USB接口接到開發(fā)板上,用它來給板子供電。然而,在實際的項目操作中呢,我們總不能給每個板子配一臺電腦吧!
2021-02-07
單片機電源設計 穩(wěn)壓電路
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如何解決電源正負極接反燒板?
硬件工程師的很多項目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心將電源正負極接反的現(xiàn)象,導致很多電子元器件都燒毀,甚至整塊板子都廢掉,還得再焊接一塊,不知道有什么好的辦法可以解決?
2021-02-07
電源正負極 防反接保護電路
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