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硅基功率開關已經(jīng)轉(zhuǎn)向GaN開關了嗎?
在開關模式電源中使用GaN開關是一種相對較新的技術。這種技術有望提供更高效率、更高功率密度的電源。本文討論了該技術的準備情況,提到了所面臨的挑戰(zhàn),并展望了GaN作為硅的替代方案在開關模式電源中的未來前景。如今,電源管理設計工程師常常會問道:現(xiàn)在應該從硅基功率開關轉(zhuǎn)向GaN開關了嗎?
2025-02-26
硅基功率開關 GaN開關
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利用與硬件無關的方法簡化嵌入式系統(tǒng)設計:基本知識
本文將演示一種加速嵌入式系統(tǒng)設計原型階段的方法,說明如何將與硬件無關的驅(qū)動程序和傳感器結(jié)合使用,簡化整個嵌入式系統(tǒng)的器件選擇。同時還將介紹嵌入式系統(tǒng)的器件、典型軟件結(jié)構以及驅(qū)動程序的實現(xiàn)。后續(xù)文章“利用與硬件無關的方法簡化嵌入式系統(tǒng)設計:驅(qū)動程序?qū)崿F(xiàn)”將進一步探討執(zhí)行過程。
2025-02-24
硬件 嵌入式系統(tǒng)
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電容電壓分隔器
電容器像電阻一樣反對電流流動,但與電阻器以熱的形式消散其不必要的能量,當電荷充電和釋放時,電容器將能量存儲在其板上,或者在放電時將能量歸還到連接的電路中。
2025-02-24
電容 電壓分隔器
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自動測試設備應用中PhotoMOS開關的替代方案
人工智能(AI)應用對高性能內(nèi)存,尤其是高帶寬內(nèi)存(HBM)的需求不斷增長,芯片設計因此變得更加復雜。自動測試設備(ATE)廠商是驗證這些芯片的關鍵一環(huán),目前正面臨著越來越大的壓力,需要不斷提升自身能力以滿足這一需求。傳統(tǒng)上,在存儲器晶圓探針電源應用中,PhotoMOS開關因其良好的低電容乘電阻(Cx...
2025-02-23
自動測試設備應用 PhotoMOS開關
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超級電容器如何有效加強備用電源和負載管理 (下)
備用電源,也被稱作不間斷電源(UPS),其主要功能是在系統(tǒng)主電源遭遇故障時迅速提供應急電力支持。在這種情況下,電信設備、工業(yè)設施以及其他電氣系統(tǒng)可能會遭遇運行中斷或數(shù)據(jù)丟失的風險。為了確保不間斷電源的有效供給,備用電源系統(tǒng)必須具備高度的可靠性和即時的啟動能力。
2025-02-23
超級電容器 備用電源 負載管理
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意法半導體為數(shù)據(jù)中心和AI集群帶來更高性能的云光互連技術
服務多重電子應用領域、全球排名前列的半導體公司意法半導體 (STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM) 推出了新一代專有硅光技術,為數(shù)據(jù)中心和 AI 集群帶來性能更高的光互連解決方案。隨著 AI 計算需求的指數(shù)級增長,計算、內(nèi)存、電源以及這些資源的互連都面臨著性能和能效的挑戰(zhàn)。...
2025-02-21
意法半導體 數(shù)據(jù)中心 AI集群 云光互連技術
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電阻,電動力和功率耗散
電阻是一種被動的兩端電氣組件,將電阻作為電路元件實現(xiàn)。它是阻礙電荷流動的導體,從而產(chǎn)生電阻。這種抗性是由于自由電子和導體原子的晶體晶格的碰撞而產(chǎn)生的。這是電阻的主要特性。
2025-02-21
電阻 電動力 功率耗散
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公共基礎放大器設計
公共堿基放大器是另一種類型的雙極連接晶體管(BJT)配置,其中晶體管的基本端子是輸入和輸出信號的常見終端,因此其名稱為common Base(CB)。與更流行的普通發(fā)射極(CE)或公共收集器(CC)配置相比,常見的基本配置作為放大器不太常見,但由于其的輸入/輸出特性,但仍被使用。
2025-02-21
公共基礎 放大器
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超級電容器如何有效加強備用電源和負載管理 (上)
超級電容器,也被稱作雙電層電容器(EDLC),其儲能機制迥異于傳統(tǒng)電池,乃是依賴于靜電方式累積能量,而非通過化學反應來實現(xiàn)。這一獨特性質(zhì)1,使得超級電容器在應對需要瞬時釋放大量電能或要求長期耐用性的應用場景中,展現(xiàn)出了非凡的適用性。
2025-02-21
超級電容器 備用電源 負載管理
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