新器件有6种型号,适用于400—800V电池系统 电池电动汽车(BEV)和混合动力汽车(HEV)的高压电气子系统需要具备一种保护机制,在过载情况下保护高压配电和负载。为了向BEV和HEV设计人员提供更快、更可靠的高压电路保护解决方案,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出碳化硅(SiC)电子保险丝(E-Fuse)演示板。该器件有6种型号,适用于400 - 800V电池系统,额定电流最高可达30安培。 E-Fuse演示板可在微秒层级检测并中断故
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Microchip 碳化硅电子保险丝
随着人们对电动汽车 (EV) 和混动汽车 (HEV) 的兴趣和市场支持不断增加,汽车制造商为向不断扩大的客户群提供优质产品,竞争日益激烈。由于 EV 的电机需要高千瓦时电源来驱动,传统的 12 V 电池已让位于 400-450 V DC 数量级的电池组,成为 EV 和 HEV 的主流电池电压。市场已经在推动向更高电压电池的转变。800 V DC 和更大的电池将变得更占优势,因为使用更高的电压意味着系统可以在更低的电流下运行,同时实现相同的功率输出。较低电流的优点是损耗较低,需要管理的热耗散较少,还有利于使
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安森美 IGBT SiC
许多电力工程师都知道如何使用其手工原型获得可行的成果,但在生产环境中,我们需要更好地控制脚端弯曲。否则,可能会引起数不尽的问题。本博客文章讨论了获得可靠结果要避免的错误以及应遵循的建议。这篇博客文章最初由 United Silicon Carbide (UnitedSiC) 发布,该公司于 2021 年 11 月加入 Qorvo 大家庭。UnitedSiC 是一家领先的碳化硅 (SiC) 功率半导体制造商,它的加入促使 Qorvo 将业务扩展到电动汽车 (EV)、工业电源、电路保护、可再生能源和数据中心电
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Qorvo 元件
蓝牙是一种支持设备短距离通信的低功耗、低成本无线电技术。它利用短程无线链路取代专用电缆,便于人们在室内或户外流动操作。那么这种技术为什么叫蓝牙?又历经了怎样的发展?本文将带你了解蓝牙技术的前世今生。蓝牙的由来“蓝牙”(Bluetooth)原是一位在10世纪统一丹麦的国王哈拉尔 (HaralBluetooth),他将当时的瑞典、芬兰与丹麦统一起来。而将“蓝牙”与后来的无线通讯技术标准关联在一起的,是一位来自英特尔的工程师JimKardach。他在一次无线通讯行业会议上,提议将“Bluetooth”作为无线通
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ZLG 蓝牙
首先给出结论:一般我们把隔离驱动芯片的垂直面下方的PCB设为禁止布线层,既不走任何的信号也不放置各类元器件,如图1所示。然后再讨论为什么不能布线,最后介绍例外的应用情况。图1为什么芯片下面不建议布线?因为会影响正常的信号传输啊!既然是使用电气隔离型的驱动芯片,你肯定是希望原边和副边之间不要有任何牵绊,而且两者的供电是独立且符合应用隔离要求的,因此两边一般不会有电气性的连接线。那么,上桥的参考地,可不可以延展到芯片的原边侧呢?结论是也不要,毕竟空间密接是要产生耦合影响的。通常变化的电压会通过耦合电容注入分布
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英飞凌 驱动芯片
本文演示了如何使用SIMPLIS Technologies 的SIMPLIS模拟器来预测和优化下一代 GPU 的电源行为,其中高转换率要求和超过 1,000 A 的电流水平需要更快的瞬态响应。如今,图形处理单元 (GPU) 具有数百亿个晶体管。随着每一代新一代 GPU 的出现,GPU 中的晶体管数量不断增加,以提高处理器性能。然而,晶体管数量的增加也导致功率需求呈指数增长,这使得满足瞬态响应规范变得更加困难。本文演示了如何使用SIMPLIS Technologies 的SIMPLIS模拟器来预测和优化下一
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POI RF 滤波器
5月10日消息,中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室近期实现了总传输容量4.1Pb/s、净传输容量3.61P/s的单模19芯光纤传输系统实验。2022年10月,该实验室曾全球首次实现3.03Pb/s的单模19芯光纤传输系统实验,如今新纪录提高了近40%,也是目前国内光纤传输系统实验容量的最高纪录。据介绍,研发团队从光传输系统架构和数字信号处理算法方面优化升级,在保持S+C+L信道谱宽17THz不变情况下,对系统架构中的部分关键光电器件进行优化,并针对性地对系统光谱进行超宽光域均衡,进一步提升不同波段
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光纤 传输 通信
在处理器控制的系统中,功耗与处理器的时钟速度成正比。如果处理器上的计算负载很小,则大部分功率都会被浪费。将处理器速度调制到尽可能慢的频率,同时保持执行手头任务的最低计算能力可以减少这种浪费。本应用笔记描述了使用DS1077通过PC主机控制来控制8051型微处理器的时钟速度。在处理器控制的系统中,功耗与处理器的时钟速度成正比。如果处理器上的计算负载很小,则大部分功率都会被浪费。将处理器速度调制到尽可能慢的频率,同时保持执行手头任务的最低计算能力可以减少这种浪费。本应用笔记描述了使用DS1077通过PC主机控
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可编程振荡器 时钟
电动汽车设计必须面对这样一个现实——所有BMS问题在某种程度上都是相互关联而非孤立的(图1)。因此,当BMS随着电池的状况或状态发生变化而处理相应的问题时,便会产生一种「涟漪效应」。BMS体系结构的一大目标是尽可能地把这些子功能分离开,让每一项子功能都可以独立优化,从而有助于实现全局优化设计。电子工程师只要和电动汽车 (包括纯电动和混合电动) 打交道,往往都要在工作中运用各种电池技术,它们一般都属于某种形式的锂离子化学。然而,如果要管理构成电池组的大量电池,仅凭这些技术是力不从心的,因此设计人员必须实施电
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电池管理 连接器
近日,世健科技私人有限公司获得了来自供应商Bourns授予的“2022年度最佳技术伙伴”奖项 ,以表彰世健在过去一年中,为支持Bourns产品线所做出的突出贡献。图:Bourns“2022年度最佳技术伙伴”奖杯 图:Bourns全球销售高级副总裁James Harrington(右)为世健集团首席执行官Albert Phuay(左)颁奖 世健董事总经理Alan Tan表示:“感谢Bourns对世健一如既往的支持与肯定。Bourns是全球知名的精确度电子元器件制造及供货商,2016年起与
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世健 Bourns 2022年度最佳技术伙伴
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
一般来说,当水箱充满时,储存在高架水箱中的水由于过流而被浪费。使用微控制器如8051和AVR的水位警报器在以前的文章中已经展示过了。本文展示了带警报器的水位指示器的简单电路。这里显示的三个电路都很简单,使用晶体管、555定时器和ULN2003集成电路构建。首先让我们用简单的晶体管建立一个水位报警器。电路图所需元件BC548晶体管-Q1、Q2、Q3、Q4电阻器R1,R2,R3,R4-2.2kohmsR5,R6,R7 - 100欧姆LED - 红色(LED3),绿色(LED1),黄色(LED2)。金属触点 -
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报警器 555定时器
在这个项目中,我将向你展示如何设计一个简单的电路,称为无微控制器的移动控制的家用电器。这是正确的。使用这个电路,你可以在没有任何单片机和编程的情况下控制你的家用电器。简介有时,不幸的是,我们在外出时可能会忘记关闭风扇和电灯等电器,结果是我们最终为此付出代价。为了解决这些问题,本文将向你解释如何设计一个简单的电路,它将远程开启设备,并在指定的时间间隔后自动关闭设备。到目前为止,我们已经看到了许多从远程控制设备或电器的家庭自动化项目,但这个电路的主要优点是简单,因为我们在这个电路中没有使用任何微控制器,它使用
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家用电器 控制 微控制器
IT之家 5 月 10 日消息,根据富士康本周二向伦敦证券交易所提交的一份官方文档显示,该公司斥资 3038057050 卢比(IT之家注:约合 2.56 亿元人民币),在班加罗尔机场附近的 Devanahalli 购买了 120 万平方米的土地。这个土地面积相当于 50 个曼哈顿城市街区。文件中还显示富士康公司旗下的另一个部门正在收购越南义安省(Nghe An)一个 48 万平方米的土地使用权。印度卡纳塔克邦首席部长 Basavaraj S. Bommai 在三月
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富士康 印度
5月10日消息,Facebook母公司Meta委托德勤开展的一项研究显示,到2035年,元宇宙将为美国国内生产总值(GDP)贡献7600亿美元,约占总量的2.4%。根据咨询公司德勤的报告,元宇宙概念包括增强现实和虚拟现实技术,可以让用户沉浸在虚拟世界中,或者在现实世界的图像之上叠加显示数字信息。报告称,相关经济收益可能来自于元宇宙技术在国防、医疗和制造业等领域的应用,以及视频游戏和通信等娱乐用例。2021年,Meta开始将业务重点放在开发元宇宙技术上,并预测元宇宙技术最终将取代移动设备成为主要计算平台。投
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元宇宙 增强现实 虚拟现实
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