- 新型电力半导体器件的代表,IGBT的产业化在我国还属空白。无论技术、设备还是人才,我国都处于全方位的落后状态。应当认识到,电力半导体器件和集成电路在国民经济发展中地位同样重要,因此,政府应该对IGBT产业予以大力扶持。
众所周知,电力电子技术可以提高用电效率,改善用电质量,是节省能源的王牌技术。当今以绝缘栅双极晶体管(IGBT)为代表的新型电力半导体器件是高频电力电子线路和控制系统的核心开关元器件,它的性能参数将直接决定着电力电子系统的效率和可靠性。IGBT已成为新型电力半导体器件的代表性器件,
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器件 IGBT 封装 测试 MOSFET
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如何实现LCD平板显示屏驱动电路的高性能设计是当前手持设备设计工程师面临的重要挑战。本文分析了LCD显示面板的分类和性能特点,介绍了LCD显示屏设计中关键器件LDO和白光LED的选择要点,以及电荷泵LED驱动电路的
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驱动 电路设计 选择 器件 显示屏 LCD LCD
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NCP370是安森美半导体(0N Semiconductor)公司生产的具有过压、过流保护及反向控制功能的集成双向保护器件。该器件可以提供高达+28V的正向保护和低至-28 V的负向保护功能,从而提高对便携设备前端的保护
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原理 应用 NCP370 器件 保护 双向
- TKScope支持JTAG菊花链连接的多器件仿真,多个ARM器件的调试需要将硬件连接成菊花链的形式。这样,只需要一个JTAG接口就能够对菊花链上的任意ARM器件进行仿真调试。而TKScope正支持这种菊花链连接的多器件仿真模式。
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器件 仿真 连接 菊花 支持 JTAG TKScope
- 我国20世纪80年代以前的静止变频技术由于受到电力电子器件技术的影响,一直处于停滞不前的状态,各个行业感应加热用中频电源基本上使用中频变频电机供电。随着20世纪90年代初电力电子器件的发展,目前国内中频电
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技术 应用 变频 静止 器件 功率 电源
- 介绍键盘显示专用器件HD7279A的性能和使用,该器件是常用键盘显示专用器件INTEL8279的升级换代产品,与ZLG7289或ZLG7290具有类似的功能,但外围电路更简单。HD7279A具有串行接口简单,占用单片机资源少,可同时驱动8位共阴式数码管.连接64键键盘等特点。给出与单片机的具体连接电路,控制4位共阴极7段LED的显示,可管理16键键盘和软件流程。
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接口 设计 HD7279A 器件 显示 专用 键盘
- 摘要:介绍具有SPI接口的多功能实时时钟器件M41T94,它具有精度高、功耗低等特点。提出一种M41T94在配网监测终端中的应用设计。结合单片机C8051F340的控制,给出配网监测终端实时时钟模块的软硬件设计。
关键词:实
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监测 终端 应用 配网 M41T94 时钟 器件 实时
- 太阳能逆变器是整个太阳能发电系统的关键组件。它把光伏单元可变的直流电压输出转换为清洁的50Hz或60Hz的正弦电压源,从而为商用电网或本地电网供电。因为太阳电池板的光电转换效率可能受到阳光照射的角度、云层
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需求 分析 器件 半导体 发电 系统 太阳能
- 据相关报道,电子制造业3月份开始出现积极现象,但形势依然严峻。工信部统计数据显示,一季度,电子产品出口交货值同比下降15.5%,其中3月份下降10.1%,降幅比前两个月减缓8.9个百分点。电子制造业生产、出口大幅下滑趋势有所减缓。
统计还显示,行业经济效益下滑的趋势并未扭转。1-2月,电子行业实现利润6.8亿元,同比下降96.3%。
由以上信息可以看出,电子制造业目前困境仍在,而且要改变现有状态,电子业该从哪方面下手?
电子制造业困境
由于全球经济增长速度放缓,市场总体需求萎缩
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电子 器件 平板显示器
- 摘要:电荷耦合器件是一种发展前景良好的金属氧化物半导体(MOS)集成电路。该电路广泛应用于彩色成像、信号处理等相关领域。文介绍一种用CCD32l型电荷藕合器件设计和实现的脉冲雷达视频积累电路,目的在于探讨使用该器
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电荷耦合 器件 雷达视频 积累
- 提出了一种部分耗尽SOI MOSFET体接触结构,该方法利用局部SIMOX技术在晶体管的源、漏下方形成薄氧化层,采用源漏浅结扩散,形成体接触的侧面引出,适当加大了Si膜厚度来减小体引出电阻。利用ISE一TCAD三维器件模拟结果表明,该结构具有较小的体引出电阻和体寄生电容、体引出电阻随器件宽度的增加而减小、没有背栅效应。而且,该结构可以在不增加寄生电容为代价的前提下,通过适当的增加si膜厚度的方法减小体引出电阻,从而更有效地抑制了浮体效应。
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SOI 器件
- 通过对DC/DC转换器低频噪声测试技术以及在y辐照前后电性能与1/f噪声特性变化的对比分析,发现使用低频噪声表征DC/DC转换器的可靠性是对传统电参数表征方法的一种有效补充。对DC/DC转换器辐照损伤与其内部VDMOS器件1/f噪声相关性进行了研究,讨论了引起DC/DC转换器辐照失效的原因。
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DC 相关性 研究 噪声 VDMOS 辐照 损伤 器件 转换器
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