- 据安森美官微消息,近日,安森美(onsemi)宣布已与Qorvo达成协议,以1.15亿美元现金收购其碳化硅结型场效应晶体管(SiC JFET) 技术业务及其子公司 United Silicon Carbide。该交易需满足惯例成交条件,预计将于2025年第一季度完成。据悉,该收购将补足安森美广泛的EliteSiC电源产品组合,使其能应对人工智能(AI)数据中心电源AC-DC段对高能效和高功率密度的需求,还将加速安森美在电动汽车断路器和固态断路器(SSCB)等新兴市场的部署。安森美电源方案事业群总裁兼总经理
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安森美 收购 Qorvo SiC JFET
- 本期,为大家带来的是《使用第二级滤波器来减少电压纹波》,我们将深入探讨实现 1mV 输出电压纹波的三种不同控制架构,并提供使用相同电气规格的测试数据以及输出电压纹波、解决方案尺寸、负载瞬态和效率的比较结果。引言具有集成点对点串行通信或模拟前端 (AFE) 的高级处理器和片上系统 (SoC) 的电源需要具有低输出电压纹波,才能保持信号完整性并提高性能。处理器负载点 (POL) 电源的输出电压纹波要求可能低于 2mV,这大约是典型纹波设计的十分之一,这给同步降压转换器带来了严重的设计限制。由于处理器
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输出电压纹波 电源
- 在卫星技术飞速发展的背景下,低地球轨道(LEO)卫星已成为一项颠覆性的创新技术。这些卫星位于距离地球表面约100至500英里的高空,彻底改变了我们的通信方式、数据收集手段与地球监测模式。LEO卫星在电信、地球观测、科学研究和国家安全等多个领域发挥着关键作用。预计到2029年,商业星座规模将从35%增至70%,其中约65%的增长将集中于通讯应用,涉及跨越 低地球轨道(LEO) 、 中地球轨道(MEO) 和 地球同步轨道(GEO)卫星 的卫星网络。不
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Qorvo GEO LEO 卫星技术
- Qorvo 首席系统工程师/高级管理培训师 Masashi Nogawa 将通过《 从射频信号完整性到电源完整性 》这一系列文章,与您探讨射频(RF)电源的相关话题,以及电源轨可能对噪声敏感的RF和信号链应用构成的挑战。本文将提出一个简单的问题: 鉴于受噪声“污染”的电源可能会破坏您的信号,那您将如何保持电源轨的“清洁” ?多年来,电子工程师们一直在讨论“ 信号完整性 ”,但如今越来越意识到“电源完整性”对RF和信号
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Qorvo 射频信号
- 在本系列文章的第1篇《 现代低轨卫星技术如何改写太空竞赛格局 》中,我们探讨了卫星通信市场的诸多方面,并初步讨论了其对5G新空口(NR)蜂窝网络和物联网(IoT)网络的影响。在本文中,我们将更深入地探索卫星网状网络与非地面网络(NTN)的融合,以及它们如何改变未来的通信格局。NTN卫星作为中继站,扩展了地面网络的无线覆盖范围和容量 。这些网络为紧急情况、灾难及物联网网络设备等其它服务提供通信手段。此外,一些公司正推出协议,将卫星通信功能集成到最新的高端智能手机中。借助低地球轨
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Qorvo 低轨卫星
- 分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。注意:按照文档描述,从下面两张图片可以看出470MHz和940MHz(二次谐波)左右,这两个频点的功率非常高,可能该产品是一款无线产品,对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了,不过最后的结果,电源部分虽然PASS了,但是后面又引起了其他的频点
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EMI 电源 电路设计
- 做了一个3KW碳化硅电源!(全称:碳化硅3KW图腾柱PFC)它能起到什么作用?具体参数是(第1章)?怎么设计出来的(第2章)?实测情况(第3章)?原理是(第4章)?开源网址入口(第5章)?下文一一为你解答!1.基础参数双主控设计:CW32+IVCC1102输入:AC 110V~270V 20Amax输出:DC 350V-430V 20Amax功率:3000W设计功率:3500W效率:98.5%能用在哪些地方?① 可以作为3KW LLC电源或者全桥可调电源的前级PFC环节;②
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碳化硅 3KW 电源 电路设计
- 电源管理集成电路(PMIC)在现代电子设备中至关重要;其能够能在单个IC内提供高度集成电源解决方案,包含多个电源轨和通用输入输出(GPIO)接口。PMIC具有体积小、集成度高以及供应链优化的优势。然而,许多PMIC解决方案无法在不同应用间轻松实现定制化,因此工程师们在将其整合到设计中时常遇到困难。但现在,已有针对这一挑战的解决方案——本文探讨了Qorvo的 ActiveCiPS™ PMIC技术 如何在达成定制化优势的同时消除设计障碍,这使得单片PMIC成为众多大众市场应用的理想选择。P
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Qorvo PMIC
- Qorvo首席系统工程师/高级管理培训师 Masashi Nogawa 将通过《 从射频信号完整性到电源完整性 》这一系列文章,与您探讨射频(RF)电源的相关话题,以及电源轨可能对噪声敏感的RF和信号链应用构成的挑战。本文将讨论 VRM作为特殊功率放大器的工作原理及其与RF/信号链领域中的共通点 。在射频(RF)和信号链领域的 许多工程师将电压调节模块(VRM)系统视为“电源” ;而与他们的信号链电子元件截然不同。那么,就让我
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Qorvo 射频信号 VRM
- 在新一代通信技术和智能创新的推动下,人们的生活方式正悄然发生着变化。根据工业和信息化部的最新数据显示,中国 5G 基站总数已突破 404 万个,5G 移动电话用户如今也已达到了 9.66 亿户。如今的智能手机早已在性能上实现了飞跃式提升,它不仅能够提供前所未有的高速体验,还为各种新兴应用和服务创造了无限可能,我们每个人都将见证这个充满惊喜的新时代的开启。近日,在由 EEVIA 主办的第 12 届中国硬科技产业链创新趋势峰会暨百家媒体论坛上,Qorvo 中国高级销售总监江雄(Locker Jiang)通过一
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射频 Qorvo
- 2024年11月12日 英国剑桥- 无晶圆厂环保科技半导体公司 Cambridge GaN Devices (CGD)
开发了一系列高能效氮化镓(GaN)功率器件,致力于打造更环保的电子器件。CGD今日与全球领先的连接和电源解决方案提供商Qorvo®
(纳斯达克股票代码: QRVO)合作推出
PAC5556A+ICeGaN®评估套件(EVK),将行业领先的电机控制和能效技术整合在一起。该EVK具有Qorvo的高性能无刷直流(BLDC)/永磁同步(PMSM)电机控制器/驱动器和CGD易于使用的I
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CGD QORVO 电机控制
- 我们在测试的时候,希望能够测试准确,不希望其他频段的干扰引入导致测试数据异常。所以在用同轴电缆或者探头测试纹波的时候,地线的处理都尤为关键,否则会通过地线引入不必要的噪声。探头的GND和信号两个探测点的距离也非常重要,当两点相距较远,会有很多EMI噪声辐射到探头的信号回路中,示波器观察的波形包括了其他信号分量,导致错误的测试结果。所以要尽量减小探头的信号与地的探测点间距,减小环路面积。为避免过多的噪声耦合到纹波测试,应用尽可能小的环路,避免耦合的噪声过大。一般的示波器探头不能直接使用,需用专用示波器探头或
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测试测量 电源管理 电源
- 一、啸叫的定义啸叫其实是一种干扰现象,因其频率刚好在人的听觉范围之内而产生的一种较为尖锐的声音。有些电源在轻载场景下,往往会由PWM模式转换为PFM模式,此时电源的开关频率会下降。例如电脑的Vsb(standby电源)节能电源的空载啸叫一般是由Vsb部分产生的,一些小功率的电源适配器也存在此问题,其线路一般采用单端反激PWM电路设计。本文讨论的啸叫一般表现是:电源在完全空载的情况下,耳朵可以听到尖锐的啸叫,如果增加负载,啸叫声会随之消失,直到满载都不会出现啸叫。二、人耳能听到的声音频率的范围通常情况下,人
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电源 啸叫 电源管理
- 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®近日宣布,联发科技已选择 Qorvo 作为 MediaTek MT6653 Wi-Fi 7/Bluetooth® 单芯片上首发 Wi-Fi 7 前端模块(FEM)的重要供应商。Qorvo 的 Wi-Fi 7 FEM 和 MediaTek Dimensity 9400 平台中使用的 MediaTek MT6653 均已经优化,有助于在移动设备中增强 Wi-Fi 7 的性能、能效和技术特性,可提供一流的终端用户体验。Qorvo连接与传感器业务负责人Eric Cr
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Qorvo 联发科技 MediaTek Wi-Fi 7 FEM
- 直流链路电容器是电动汽车牵引逆变器的核心元件。这些无源元件用于平滑和稳定从电池传输到逆变器的直流电压。同时,这些电容器还能限制去耦尖峰以及由功率供应中的MOSFET或IGBT在负载变化时快速开关产生的电压波动。因此,它们直接影响系统的电能效率和密度。TDK推出了一组名为xEVCap的模块化直流链路电容器构件,以适应系统的具体需求。该电容器具有最小的电阻(ESR)和电感(ESL),目标是乘用车、商用车和非公路电动汽车的牵引逆变器。xEVCap电容器电压等级分别为500V、650V、850V和920V,并可应
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电源
qorvo.电源介绍
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