2023年7月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0233AT芯片的车规级图像传感器方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的车规级图像传感器方案的展示板图 在汽车产业的智能化浪潮中,车载传感器起到了不可或缺的作用,它是汽车获取外部信息的重要接口。随着自动驾驶等级地不断跃迁,车辆对于传感器的处理能力也提出了更高的要求。在此背景下,大联大友尚基于onsemi AR0233AT芯片推出了车规级图像传感
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大联大友尚 onsemi 车规级图像传感器
随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。电源模块与分立式方案相比,优势在哪里?采用电源模块方案除了可以节省成本和开发时间,还具有多个优点。一、电源模块的优点1、设计简单,目前市场上种类繁多,有AC-DC、DC-DC、高压等模块,只需选择适合的一款电源模块,配上少量分立元件即可使用。模块内部高集成电路,使设计更加紧凑,供应商还可以提供专业的技术支持和系统解决方案。与分立式最大的分别是
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onsemi NCP1562 DC-DC ACF
方案介绍:本方案采用onsemi ncp13992 LLC CONTROL 及高性能PFC方案NCP1611和副边同步整流ncp4318,,主控制芯片NCP13992及NCP1611针对节能技术在整个工作电压范围内优化效率。其从轻载到重载过程中自身设计的模式切换有效的提供的了效率和THD.在以下情况下启用高功率密度设计使用这些控制器和更高的开关频率比较适合。使用GaN-HEMT可以实现更高的效率代替硅超级的设备−结MOSFET。在临界传导模式(CrCM)下运行的转换器和LLC功率级。PFC前级由NCP16
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LED 驱动电源 GaN电源 氮化镓电源 onsemi
自电动汽车 (EV) 在汽车市场站稳脚跟以来,电动汽车制造商一直在追求更高功率的传动系统、更大的电池容量和更短的充电时间。为满足客户需求和延长行驶里程,电动汽车制造商不断增加车辆的电池容量。然而,电池越大,意味着充电的时间就越长。最常见的充电方法是在家充一整夜或白天到工作场所充电。这两种情况对电动汽车的功率水平提出了不同的要求。使用家中的住宅电源插座可能无法在一整夜后就为电动汽车充满电。工作场所提供的可能是中等功率的交流充电桩,如果汽车配备的是较低功率的车载充电器 (OBC),那么充电桩使用时间可能会成为
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安森美 onsemi MOSFET 车载充电器 800V电池架构
2023年5月10日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCV12711芯片的初级侧稳压隔离反激式转换器方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的初级侧稳压隔离反激式转换器方案的展示板图 随着全球环保意识的不断提高,新能源汽车逐渐成为人们自驾出行的热门选择。对于新能源汽车来说,电源的安全性和高效性是决定汽车性能和续航的主要因素之一,也是人们重点关注对象。因此,对于汽车厂商来说,如何提供一个宽输入
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大联大世平 onsemi 初级侧稳压隔离 反激式转换器
2023年4月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0822CS芯片的4K图像传感器方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的4K图像传感器方案的展示板图 作为现代数码影像技术的核心,图像传感器已经深入到我们生活的方方面面,从数码相机、安防监控到行车记录仪再到IoT应用以及智慧城市的发展,这背后都离不开高质量图像传感器作为支撑。并且随着各应用场景对图像成像品质、性能及适用性等多元化需求不断提升,图像传感
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大联大友尚 onsemi 4K图像传感器
本文介绍的方案是一个适用于智能手机,PAD 和 NB 电源适配器解决方案, 最大输出功率 90 W,支持 Type-C 输出, 支持 PD3.0 或 QC4.0,QC4.0 +,PPS 协议,通用交流电输入,它是一款成本低,高效率且低待机功耗的解决方案。其特色是电源具有可选的增压功能跟随器 PFC 结合有源钳位,采用安森美半导体的反激式拓扑结构 NCP1622 CrM VSFF PFC 控制器,NCP1568 ACF 控制器,NCP51530 高速高桥驱动器,NCP4306D 同步整流控制器,
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onsemi NCP1568 电源适配器
如何设计出体积又小,充电速度又快的适配器?那就必须从功率密度和开关频率上去下手,在这两个参数上尽可能地做到更高。频率的高低将影响到变压器的大小,如下图所示,以一个60W的 USB PD设计来看,采用更高频率和功率密度器件的RM8 LP变压器的尺寸仅为RM10变压器的1/3。传统的反激拓扑架构的开关内有变压器和MOSFET,开关的时候会产生振铃,振铃将引起振铃回路的损耗,造成器件发热和降低效率。振铃同时还会产生很多高频EMI。想要把这些高频EMI吸收掉,就需要周围有振铃电路来吸收,这样就造成了电能的损耗。相
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onsemi NCP1568 NCP51530 NCP4306 FDMS86202
2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成准谐振反激式电源转换器方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案的展示板图 低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标。为了达到这一目标,准谐振反激式转换器正逐渐代替反激式电源转换器被广泛应用于手机、平板等消费电子充电器设计中。基于此趋势,大联大世平基于onsemi NCP1345芯片推出了高
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大联大世平 onsemi 准谐振 反激式 电源转换器
本文介绍的是一个 90 W 用于笔电,智能手机和平板电脑的适配器应用方案,支持 Type-C 接口,支持 PD3.0 或 QC4.0,QC4.0 +,PPS 协议,交流电压输入,是一个低成本,高效率,低功耗的解决方案。采用安森美半导体的反激式拓扑结构 NCP1342 HF PWM 控制器,NCP4306D 同步整流控制器,NTMFS6B03 同步 MOSFET 和 ATP104 开关 MOSFET。 本设计提供完整的电路原理图细节,PCB 和 BOM,支持 PD 输出(5 V/ 3 A,9 V / 3 A
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onsemi NCP1342 NCP1622 PD3.0 QC4.0
时至今日,数字电源市场仍然是在目前电源管理产业中增长最快的领域之一,和传统的模拟电源相比,数字电源在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中极具优势。一般来说,数字电源由功率主回路、辅助电源和控制回路组成。而数字电源辅助电源主要用来给功率主回路的控制电路、驱动电路或电源系统的监控电路供电,满足不同电压的需求。辅助电源有 2 种存在方式,一种是独立于主电源之外,另一种是寄生于主电源中。世平集团基于 onsemi NCP1239 所开发的数字电源用辅助电源解决方案是一
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onsemi NCP1239 服务器 辅助电源
电子游戏的赛事发展已经有了许久一段时间,但一直到近几年电竞才开始走入镁光灯中引起众人注意。对多数国家来说,整体电竞产业仍处于发展阶段,市场仍然在快速增长,围绕著电竞发展的周边机会不断涌现,这种电子游戏与体育赛事要素的交会吸引了全球数百万观众观赏,也提供给相关厂商全新的品牌推广机会。根据市调机构 SuperData 统计,2017 年全球电竞市场产值约为 15 亿美元(约台币 450 亿元),而在这几年成长趋势并无任何减缓迹象,随著收视族群增长,预估至 2020 年市场将成长 26%,达到 23 亿美元(约
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onsemi NCP13992 电竞电源
世平集团推出的27W 高效小型化PD & PPS解决方案,是采用安森美(ON Semi) 半导体新一代高效能FAN608 + FAN6390 解决方案。适用于PPS/QC4.0 3V~5.9V/3A, 3V~9V/3A, 12V/2.25A 20mV per step change, PD 5V/3A, 9V/3A, 最大瓦特数 27W。市场技术优势 :1. 低空载待机电源 < 20mW。2. 高功率密度 > 10W/in3。3. 平均效率符合 CoC Tier 2 & Ene
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onsemi FAN608 FAN6390m PD PPS
成像设备是我们日常生活的一部分。它们包括复印机,数字复印机,传真机,邮件机,多功能设备(MFD),打印机和扫描仪。我们将其广泛用于个人和专业用途:从办公室里的大型复印机-打印机-扫描仪到家中拥有的台式打印机,为我们提供快速获取上次假期或家庭活动的照片的乐趣 。市售的成像产品,用作硬拷贝输出设备,并且能够从单用户或联网计算机或其他输入设备(例如,数码相机)接收信息的,都必须能够从墙壁插座或数据或网络连接供电。大联大世平集团针对目前台式打印机电源市场,推出基于 ON NCP1351 的40W 打印机电源方案,
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onsemi NCP1351 台式打印机
安森美(onsemi)的蓝牙®低功耗(Bluetooth LE)器件在业界掀起浪潮有好几年了。2017年,安森美发布了RSL10,这是其在Bluetooth LE领域的第一款产品。随后在2021年发布了RSL15,此后安森美继续以Bluetooth LE的规格开发新器件。每种器件都有多个系列产品,因此我们准备了一些实用的知识点,帮助您为您的应用选择最合适的器件。明确应用需求将导向您选择合适的方案,所以请先回答以下问题:● 我是否需要一个功耗非常低的方案,并尽可能延长电池寿命?●&n
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onsemi 蓝牙
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