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芯片溫度檢測,什么方法最有效?
下面幾種測溫方法,都不能完全適用于芯片各環(huán)節(jié)的溫度檢測,那么,如何才能實現(xiàn)精準高效測溫?
2023-02-17
芯片 溫度檢測
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5大重要技巧讓您利用 SiC 實現(xiàn)高能效電力電子產(chǎn)品!
當您設計新電力電子產(chǎn)品時,您的目標任務一年比一年更艱巨。高效率是首要要求,但以更小的尺寸和更低的成本提供更高的功率是另一個必須實現(xiàn)的特性。SiC MOSFET 是一種能夠滿足這些目標的解決方案。以下重要技巧旨在幫助您創(chuàng)建基于 SiC 半導體的開關電源,其應用領域包括光伏系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、電動汽...
2023-02-17
SiC 高能效 電力電子
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交流電源測量使用 PWM 和 PAM
PWM/PAM 乘法器的基本概念是單個周期內(nèi)(非重疊)脈沖波形的平均值是脈沖面積除以脈沖重復周期。每個矩形脈沖幅度與電壓成正比,寬度與電流成正比,矩形的面積與乘積成正比:電壓乘以電流。如果脈沖重復率遠高于被測頻率,則可以假設電壓和電流沒有變化 明顯地在脈沖波形的一個周期內(nèi)。PWM/PAM 輸出...
2023-02-16
交流電源 PWM PAM
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是什么使SiC成為組串式逆變器的完美解決方案
與硅技術(shù)相比,SiC MOSFET在光伏和儲能應用中具有明顯的優(yōu)勢,它解決了能效與成本的迫切需求,特別是在需要雙向功率轉(zhuǎn)換的時候。
2023-02-09
SiC 組串式 逆變器
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堆疊LED可實現(xiàn)完全身臨其境的虛擬現(xiàn)實顯示
麻省理工學院的工程師們已經(jīng)開發(fā)出一種新方法來制作更清晰、無缺陷的顯示器。該團隊并沒有在水平拼湊中并排更換紅色、綠色和藍色發(fā)光二極管,而是發(fā)明了一種堆疊二極管以創(chuàng)建垂直、多色像素的方法,可以實現(xiàn)完全身臨其境的虛擬現(xiàn)實顯示和更高分辨率的數(shù)字屏幕。
2023-02-08
堆疊LED 發(fā)光二極管
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繁榮漸復 復蘇加速 CITE 2023乘勢而來
春節(jié)期間,國內(nèi)消費復蘇超出預期。春運客運量明顯回升,春運前21天全國發(fā)送旅客7.91億人次,全國高速公路總流量7.7億輛次;春節(jié)假期出游人次恢復至2019年同期近九成,旅游收入恢復至七成;春節(jié)檔票房較2022年同比上升20.3%,顯著高于疫情前的2019年;伴隨主要城市疫情峰值已過,在春節(jié)期間家庭聚餐...
2023-02-08
CITE 機械設施 技術(shù)系統(tǒng)
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碳化硅如何革新電氣化趨勢
在相當長的一段時間內(nèi),硅一直是世界各地電力電子轉(zhuǎn)換器所用器件的首選半導體材料,但 1891 年碳化硅 (SiC) 的出現(xiàn)帶來了一種替代材料,它能減輕對硅的依賴。SiC 是寬禁帶 (WBG) 半導體:將電子激發(fā)到導帶所需的能量更高,并且這種寬禁帶具備優(yōu)于標準硅基器件的多種優(yōu)勢。
2023-02-03
碳化硅 電氣化 趨勢
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兩步走 解決開關電源輸入過壓的煩惱!
輸入過壓是由電網(wǎng)負載的巨大波動引起的。例如,在用電高峰期,電壓通常較低,而在設備關閉時,電壓則較高。
2023-02-03
開關電源 輸入過壓 電源管理 電路設計
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負載功率監(jiān)控器改善了高端電流測量
MAX4211將高端電流檢測放大器與模擬電壓倍增器相結(jié)合,可以輕松測量負載中的功耗。一個乘法器輸入連接到負載電壓,另一個連接到負載電流的內(nèi)部模擬,即內(nèi)部電流檢測放大器產(chǎn)生的比例電壓。乘法器輸出(VL我L) 是與負載功率成比例的電壓。
2023-02-02
負載功率監(jiān)控器 高端電流測量
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