由于市场对于音频设备的紧凑、轻便、高集成度和节能的需求越来越高,领先的音频设备制造商在不断提高音质的同时,也在努力满足这一需求。另外,他们还必须实现无缝连接、保证成本效益,并提供对用户友好的功能,这使得音频产品的开发变得更加复杂。为了解决这些难题,SounDigital在其全新1500 W D类放大器中集成了英飞凌科技股份公司的 CoolGaN™晶体管,支持800 kHz开关频率和五个通道,借助英飞凌先进的氮化镓(GaN)技术,将其能效提升了 5%,能量损耗降低了 60%。采
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英飞凌 CoolGaN 功率晶体管 SounDigital 放大器
作为宽禁带半导体,氮化镓(GaN)以其前所未有的速度、效率和可靠性迅速成为现代功率电子领域的新宠。然而,GaN器件的高速开关行为也对PCB布局设计提出了巨大挑战。因此想要充分发挥GaN的潜力,我们必须理解和管理PCB布局产生的寄生阻抗,确保电路正常、可靠地运行,并且不会引起不必要的电磁干扰(EMI)。《优化HV CoolGaN™功率晶体管的PCB布局》应用指南 ,主要讨论了在使用高压氮化镓(GaN)功率晶体管时,如何通过优化PCB布局来提升整体电气性能和热性能。以下是文件的核心内容提炼:1引言高
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英飞凌 功率晶体管 PCB布局
Si MOSFET 正常工作的驱动电路。关于制造商的应用说明和电路图的一般性说明:除少数例外,这些都不适合任何系列生产。基本上,驱动电路必须对栅极输入电容进行充电和放电,但这不是恒定的。当晶体管从 OFF 切换到 ON 或从 ON 切换到 OFF 时,晶体管将跨越其线性区域。由于 MOSFET 和 JFET 的跨导非常高,漏极和栅极之间的电容将成倍增加。因此,驱动器在跨越线性区域时将承受严重负载,这会导致栅极电压保持在稳定状态。因此,除非驱动器可以提供几安培的电流,否则开关速度将大大减慢。如此强大的输出级
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开关 功率晶体管
全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司近日推出全新CoolGaN™晶体管700 V G4产品系列。与市场上的其他氮化镓(GaN)产品相比,该系列晶体管的输入和输出性能优化了20%,从而提高效率,降低功率损耗,并提供了更具成本效益的解决方案。凭借电气特性与封装的优势结合,它们能够在消费类充电器和笔记本适配器、数据中心电源、可再生能源逆变器、电池存储等众多应用中发挥出色的性能。该产品系列包含13款器件,额定电压为700 V、导通电阻范围在20 mΩ至315 mΩ之间。由于器件规格粒度增多,再
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英飞凌 CoolGaN 功率晶体管
我是小七,干货满满。大家不要错过,建议收藏,错过就不一定找得到了,内容仅供参考,图片记得放大,观看。如果有什么错误或者不对,请各位大佬多多指教。今天给大家分享的是:TIP147一、TIP147是什么管?TIP147 是采用单片达林顿配置的硅外延基 PNP 功率晶体管,专为通用放大器和低频开关应用而设计,适用于电源线性和开关应用。TIP147实物图二、TIP147 引脚图TIP147 引脚图TIP147 引脚功能图三、TIP147 CAD 模型1、TIP147电路符号TIP147 符号2、TIP1
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TIP147 PNP 功率晶体管 通用放大器 开关电路
1 前言在本专栏的前面文章《从隐空间看AIGC 的未来发展》里,曾经提到了,今天全球AIGC 产业即将进入产业的革命性的转折点,也逐渐浮现AI 模型容器( 集装箱) 的身影。而AI 集装箱将带给码头( 隐空间) 一项美好的次序。一旦我们致力于制定AI 容器的规格,就会拥有主导未来AIGC 产业发展的话语权。于是,在本篇文章里,将继续以实例详细说明AI容器的设计和实践技术。2 以Stable Diffusion为例首先观察SD (Stable Diffusion) 的基本架构,如图1。
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202310 容器 AI模型 PnP
大多数工业接近传感器(包括电感式、电容式、超声波和光电式)都是固态的。所谓“固态”是指传感器内使用的部件类型——晶体管等固态电子元件被用来在检测到物体时切换传感器的输出。问:PNP和NPN传感器的3线接线大多数工业接近传感器(包括电感式、电容式、超声波和光电式)都是固态的。所谓“固态”是指传感器内使用的部件类型——晶体管等固态电子元件被用来在检测到物体时切换传感器的输出。有两种特定类型的三线传感器可用可供使用,即PNP型和NPN型,它们之间的差异来自于内部电路设计及其所采用的晶体管类型。在选型时,需要考量
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Digi-Key 传感器 PNP NPN
本文就三极管的工作原理进行了简单介绍。1、晶体三极管简介。晶体三极管是p型和n型半导体的有机结合,两个pn结之间的相互影响,使pn结的功能发生了质
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三极管 工作原理 NPN PNP
MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)今日宣布推出一款开发工具包,旨在帮助商业OEM快速、轻松地调整其产品设计,以将基于氮化镓的射频能量源融合到烹饪、照明、工业加热/烘干、医疗/制药和汽车点火系统等各种应用之中。商业OEM将固态射频能量作为高效、精确的能源,可使未来几代产品实现全新的性能水平和承受能力。 MACOM的全新射频能量工具包(测试版)现已推出,可帮助系统设计人员简化和加快产品开发,使其能够轻松微调射频能量输出水平,从而
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MACOM 功率晶体管
带PNP三极管电流放大的光耦隔离电路如图TMP03的电路中,加三极管,主要是给LED提供足够的电流。
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PNP 三极管 电流放大 光耦隔离
光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。
而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线;
1、NPN类NPN是指当有信号触发时,
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pnp npn
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器MAX1385/MAX1386*/MAX11008。这些高度集成的器件采用7mm x 7mm封装,是业内最小的、集成了蜂窝基站控制所需的所有模拟至数字(A/D)、数字至模拟(D/A)接口以及逻辑功能的LDMOS偏置
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Maxim 蜂窝基站 功率晶体管
假设有一个PNP的三极管(硅管),一般都知道VEB>0.7V时会导通,那如果C极接3.3V如图所示,其会导通吗?导通后其E极的电压会是多少?B极的电压又是多少?
可是我搭建了个电路测试,实测,B极电压2.6V,C极3.3V,E极3.25V,有没有人解释一下为什么会出现这样的状况?不通的话应该不是这样的呀
网友A:
两种可能.选擇电流比较大的。通常是βR那个。
网友B:
C-
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PNP 硅管
对于NPN或者PNP这个东西在电路里面经常遇到,本文提供一种简单的判断方式。 首先认识一下PNP或者NPN,其主要包括三极管和场效应管 此处不谈放大啥的,只说通短的判断。
先说三极管的通断: 三极管的通断总结一点就是:集电极正向偏置,发射极反向偏置。 说的直白一点,简而言之: 对于P型:c>b>e 对于N型:e>b>c 介绍一种电路的应用:分离元器件实现RS232电平和TTL的电平转换,如图:  
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NPN PNP
pnp 功率晶体管介绍
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