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[电源管理]采用SiC提高住宅太阳能系统性能

【导读】预计在未来五年,住宅太阳能系统的数量将大幅增长。太阳能系统能为家庭提供清洁和绿色的能源,用于为家用电器供电,为电动汽车充电,甚至将多余的电力输送至电网。有了太阳能系统,即使发生电网故障,也不用担心。本篇博客介绍了住宅太阳能系统的主要组成部分,并建议采用安森美 (onsemi) 的电源方案方案来提高太阳能系统的效率、可靠性和成本优势。 住宅太阳能逆变器系统概述 住宅太阳能逆变器系统中包括了产生可变直流电压的光伏面板阵列。升压转换器使用“最大功率点跟踪”(MPPT) 方法(根据阳光的强度和方向优化能量采集),将

[电源管理]专为智能汽车车身域打造的直流有刷栅极驱动IC

【导读】TMI8721-Q1是一颗驱动外部4个N沟通MOSFET的单通道全桥栅极驱动芯片。优秀的驱动能力,使其可驱动大部分MOSFET,特别适用于汽车座椅自动调节,后尾门撑杆,玻璃升降、天窗、遮阳帘、门窗、方向盘调节、侧滑门、电动踏板等电流偏大的场合。 车身域主要负责车身各类执行机构的控制,域控产品对于驱动芯片的要求主要体现在驱动能力、功能集成度和及安全可靠性方面。拓尔微TMI8721-Q1专为智能汽车车身域打造,支持SPI通讯,用于各类驱动参数的调节及故障信息的读取;同时TMI8721-Q1内部集成了电流采样运放和电流斩波功能,能够减小外部

[电源管理]电池化学成分如何影响电池充电IC的选择

【导读】电池供电设备是现代科技不可或缺的组成部分,它彻底改变了人们的生活,让很多电子设备能被随身携带。例如,血糖仪和起搏器等医疗设备尽可能地减少了人们生活中的不便,便携式电动工具和无线电等设备可用于救灾协调等工作,而日常生活中使用的智能手机和笔记本电脑等电池供电设备则帮助人们高效工作和连接社会。 本文将讨论四种电池化学成分(锂离子、磷酸铁锂、锂聚合物和镍氢)在 30V 以下电池应用中的优势与挑战,另外还将介绍适用于这些电池类型的电池充电 IC 如何在应用中提升电池性能、运行时间和使用寿命。 电池充电 IC 可确

[电源管理]Microchip联手贸泽推出介绍8位微控制器的简洁性与高效率的电子书

【导读】2023年11月14日 – 提供超丰富半导体和电子元器件?的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Microchip Technology联手推出一本新电子书,重点介绍8位微控制器 (MCU) 的价值和使用案例。在《The Mighty 8-Bit Microcontroller》(强大的8位微控制器)这本书中,多位行业思想领袖就8位MCU如何成为汽车、工业、医疗和消费电子应用的理想选择(甚至超过功能更强大的16位和32位MCU)发表了独特的看法。 对汽车应用来说,8位MCU因其简洁性和高效率成为了汽车子系统的首选,有助于保持设计紧凑。Microchip

[电源管理]SiC MOSFET 器件特性知多少?

【导读】对于高压开关电源应用,碳化硅或 SiC MOSFET 与传统硅 MOSFET 和 IGBT 相比具有显著优势。开关超过 1,000 V的高压电源轨以数百 kHz 运行并非易事,即使是最好的超结硅 MOSFET 也难以胜任。IGBT 很常用,但由于其存在“拖尾电流”且关断缓慢,因此仅限用于较低的工作频率。因此,硅 MOSFET 更适合低压、高频操作,而 IGBT 更适合高压、大电流、低频应用。SiC MOSFET 很好地兼顾了高压、高频和开关性能优势。它是电压控制的场效应器件,能够像 IGBT 一样进行高压开关,同时开关频率等于或高于低压硅 MOSFET 的开关频率。 SiC MOSFET

[电源管理]通过碳化硅(SiC)增强电池储能系统

【导读】电池可以用来储存太阳能和风能等可再生能源在高峰时段产生的能量,这样当环境条件不太有利于发电时,就可以利用这些储存的能量。本文回顾了住宅和商用电池储能系统(BESS)的拓扑结构,然后介绍了安森美(onsemi) 的EliteSiC方案,可作为硅MOSFET 或IGBT开关的替代方案,改善 BESS 的性能。 电池可以用来储存太阳能和风能等可再生能源在高峰时段产生的能量,这样当环境条件不太有利于发电时,就可以利用这些储存的能量。本文回顾了住宅和商用电池储能系统(BESS) 的拓扑结构,然后介绍了安森美(onsemi) 的EliteSiC方案,可作为硅MOSFE

[电源管理]能实现更高的电流密度和系统可靠性的IGBT模块

【导读】随着全球对可再生能源的日益关注以及对效率的需求,高效率,高可靠性成为功率电子产业不断前行的关键。Nexperia(安世半导体)的 IGBT 产品系列优化了开关损耗和导通损耗, 兼顾马达驱动需求的高温短路耐受能力,实现更高的电流密度和系统可靠性。 自推出以来,绝缘栅双极晶体管(IGBT)由于其高电压、大电流、低损耗等优势特点,被广泛应用于马达驱动,光伏,UPS,储能,汽车 等领域。 变频器 变频器由于“节能降耗”等优势,广泛的使用在电机驱动的各个领域。让我们先来走进变频器,看看变频器的典型电路。 “交—直—交”电路是

[电源管理]让电动汽车延长5%里程的SiC主驱逆变器

【导读】本文阐述了如何在主驱逆变器中使用碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 将电动汽车的续航里程延长多达 5%。另外,文中还讨论了为什么一些原始设备制造商 (OEM) 不愿意从硅基绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 过渡到 SiC 器件,以及安森美 (onsemi) 为缓解 OEM 的担忧同时提升 OEM 对这种成熟的宽禁带半导体技术的信心所做的努力。 不断增长的消费需求、持续提高的环保意识/环境法规约束,以及越来越丰富的可选方案,都在推动着人们选用电动汽车 (EV),令电动汽车日益普及。高盛近期的一项研究显示,到 2023 年,电动汽车销

[电源管理]拓尔微TMI8123全能芯片,满足你对电机驱动的所有要求

【导读】拓尔微TMI8123是一颗高耐压,高集成度的全能型直流有刷马达驱动,峰值电流高达10A,有着更强的电流能力,适用于按摩椅、扫地机、吸尘器等大电流智能市场应用。内部集成电流感应和反馈功能,0.2ohm@1A超低内阻,功耗更小,满足大部分电机驱动的所有要求。 按摩椅作为新一代智能家居必备产品之一,一直备受上班族和长辈的青睐,一款好用的按摩椅离不开优秀的核心部件。 按摩椅的核心部件主要分为主板、导轨、机芯、电机、气囊,而我们关心的按摩效果(揉捏、敲打、振动、行走、滚轮)这些功能,都是由电机(即马达)这一部件所实施的

[电源管理]PI技术经理Jason Yan:1250V氮化镓开关IC是一个重要的里程碑

【导读】Power Integrations推出具有里程碑意义的1250V氮化镓开关IC前不久,集邦咨询发布2022年氮化镓(GaN)主要厂商出货量排名,数据显示Power Integrations(PI)以20%的市占率在2022年全球GaN功率半导体市场排名第一。这与PI的GaN发展策略和产品布局不无关系。 日前,PI发布全球首颗额定耐压最高的单管GaN电源IC。关于这款产品以及产品背后的技术背景,PI技术培训经理Jason Yan与记者进行了深入交流。他表示,这颗IC采用了1250V的PowiGaN? 开关技术,强化了公司在高压GaN技术领域的持续领先地位,具有里程碑意义。 1250V PowiGaN? 填补

[电源管理]机电1-Wire接触封装解决方案及其安装方法

【导读】本文介绍已获专利的适用于机电接触应用的1-Wire?接触封装解决方案,并对比传统的封装解决方案以展示1-Wire接触封装解决方案的优越性。本文还就如何将该解决方案安装到配件或耗材提供了建议,并作了机械规格和可靠性分析。 引言 越来越多的系统要求为传统的非电子外设或耗材添加电子功能,包括存储校准数据或制造信息,或者存储外设、配件或耗材的OEM认证。这就要求系统需要添加存储和安全功能,还必须在主机和外设之间添加机电连接功能。 已获专利的1-Wire接触封装(以前称为SFN封装)专为机电接触环境而设计,典型应用包括对象识

[电源管理]瞬变对AI加速卡供电的影响

【导读】图形处理单元(GPU)、张量处理单元(TPU)和其他类型的专用集成电路(ASIC)通过提供并行处理能力来实现高性能计算,以满足加速人工智能(AI)训练和推理工作负载的需求。 AI需要大量的算力,尤其是在学习和推理时。这种需求不断地将供电网络的边界推向前所未有的新水平。这些高密度工作负载变得愈加复杂,更高的瞬态需求推动配电网络的每个部分都必须高效运行。AI加速卡严格的功耗要求对系统性能也有影响。本文将讨论AI加速卡的配电网络要求,剖析瞬变的影响,并介绍ADI公司针对这些需求提出的多相供电解决方案。 简介 AI技术完全改变了

[电源管理]长电科技CEO郑力:封装创新为半导体在AI领域应用提供无限机会

【导读】日前,长电科技CEO郑力出席华美半导体协会(CASPA)2023年年会,与众多全球知名半导体企业高管围绕“赋能AI——半导体如何引领世界未来”共同探讨产业发展机遇与挑战。 郑力就AI芯片电源管理、先进封装驱动AIGC发展等话题阐述了观点 突破电源管理瓶颈 从大模型AI的爆发,到高密度复杂计算在多个行业的普及,叠加新应用场景的快速涌现,驱动了大算力芯片市场的需求增长。当前,半导体产业链正致力于突破解决算力需求及其背后的瓶颈。 例如,面对AIGC应用中的电源管理挑战,GPU、CPU、HBM和高速DSP等数字芯片开发速度远快于模拟芯

[电源管理]如何优化SiC栅级驱动电路?

【导读】对于高压开关电源应用,碳化硅或 SiC MOSFET 与传统硅 MOSFET 和 IGBT 相比具有显著优势。SiC MOSFET 很好地兼顾了高压、高频和开关性能优势。它是电压控制的场效应器件,能够像 IGBT 一样进行高压开关,同时开关频率等于或高于低压硅 MOSFET 的开关频率。之前的文章中,我们介绍了SiC MOSFET 特有的器件特性。今天将带来本系列文章的第二部分SiC栅极驱动电路的关键要求和NCP51705 SiC 栅极驱动器的基本功能。 分立式 SiC 栅极驱动 为了补偿低增益并实现高效、高速开关,SiC 栅极驱动电路需要满足以下关键要求: 1. SiC MOSFET 的

[电源管理]DigiKey将面向全球供应Ambiq 的低功耗IC解决方案

【导读】DigiKey今日宣布与超低功耗IC供应商Ambiq建立合作伙伴关系,面向全球分销Ambiq的超低功耗半导体产品。目前,DigiKey正在备货该公司的SoC,这款SoC是基于Ambiq专有的亚阈值功耗优化技术平台构建的,是目前市场上动态功耗最低的微控制器之一。 DigiKey 与 Ambiq 合作,提供低功耗 IC 解决方案,包括 Apollo4 Blue Plus,解决方案可使始终连接的物联网端点具备 Bluetooth? 低能耗(BLE)、图形和音频能力。 DigiKey 半导体副总裁 David Stein 称:“DigiKey 很高兴将 Ambiq 添加到我们的核心供应商名录中。作为低功耗 SoC 解决方案的

[通用技术]使用TMT4 PCIe性能综合测试仪创建PCIe参考模板

【导读】随着用于PCIe链路健康状况测试的TMT4PCIe性能综合测试仪的推出,出现了一个问题,即确定被测设备(DUT)通过/不通过的“最佳模板”是什么。是否应该使用标准的PCIe兼容模板?是否有一个一致的模板可以用于所有类型的PCIe被测设备?如果没有,那么工程师应该如何从他们的测试结果来评估是否被测设备是好的呢?随着用于PCIe链路健康状况测试的TMT4PCIe性能综合测试仪的推出,出现了一个问题,即确定被测设备(DUT)通过/不通过的“最佳模板”是什么。是否应该使用标准的PCIe兼容模板?是否有一个一致的模板可以用于所有类型的PCIe被

[通用技术]如何更高效、更准确地测试验证带有Redriver的PCIe链路?

【导读】Redriver是一种常见的电子器件,用于在高速数字信号传输中增强信号的幅度和质量,以扩展传输距离和提高信号可靠性。Redriver通常用于数据中心、通信网络、计算机和消费电子等领域,因其在高速信号传输中具有重要作用而备受欢迎。随着消费电子、数据中心和通信网络等领域的不断发展,Redriver市场将继续保持增长趋势。另外,由于数字信号传输速度的不断提高和传输距离的增加,对Redriver的需求也在不断提高。一些市场领先者正在不断开发和推出新的Redriver产品,以满足市场需求。 Redriver是一种常见的电子器件,用于在高速数字信号

[通用技术]如何在SPICE中构建铂RTD传感器模型

【导读】KWIK(技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供应对特定设计挑战的分步指南。对于给定的一组应用电路要求,本文说明了如何利用通用公式应对这些要求,并使它们轻松扩展到其他类似的应用规格。该传感器模型支持对电阻温度检测器(RTD)的电气和物理特性进行SPICE仿真。SPICE模型使用了描述RTD(其将温度转化为电阻)物理行为特性的参数。它还提供了一个典型的激励和信号调理电路,利用该电路可演示RTD模型的行为。 RTD概述 RTD是阻性元件,其电阻随温度变化而变化。RTD的行为已为人所熟知,可用于进行精密温度测量,精度可达0.1°C以下

[通用技术]ADI助力变送器从传统环路供电到工业4.0智能化转变

【导读】压力变送器是许多工业设备中用于控制工业过程和压力变化的重要元件,可用于测量压力、液位、流速、密度等。通常,变送器可采用电池、线路电源、环路电源供电,并包括电源、信号调理、ADC、处理器、显示器、键盘、通讯等模块。目前变送器市场热度高涨,HART、PROFIBUS、Modbus、IO-Link等最新技术也被引入应用中,使得应用场景得到了跨越式发展。那要如何设计出适当的变送器系统呢? 技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao介绍了ADI的模拟变送器、数字化变送器、智能变送器等不同类型的方案特性,并推荐了产品组合方案

[通用技术]ADI应力测试应用方案 助力高效电阻应变测试

【导读】金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究机械结构强度的重要手段,同时也广泛用于起重机、龙门吊、大型工程机械,以及大飞机上的应力测试等。 金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究机械结