實現更加高效的電力轉換是應對當前增長的人口和能源需求的一個關鍵技術目標。能夠有效推動這一目標達成的重要創新就是在電源應用中使用氮化鎵 (GaN)。
2015-04-08 13:37:281760 數字信號處理器(digital signal processor,DSP)是一種用于數字信號處理的可編程微處理器,它的誕生與快速發展,使各種數字信號處理算送得以實時實現,為數字信號處理的研究
2022-08-02 17:37:2815261 Transphorm驗證并實現了采用電橋配置的分立封裝GaN器件的功率可達10千瓦,這進一步印證了GaN用于電動汽車轉換器和變頻器的令人興奮的前景。
2020-12-07 15:56:28789 ? 電子發燒友網報道(文/梁浩斌)繼去年英飛凌收購GaN Systems之后,2024年1月,另一家汽車芯片大廠瑞薩也收購了功率GaN公司Transphorm。 ? Transphorm在2022
2024-02-26 06:30:001553 開關速度比硅功率晶體管快。此功能與GaN HEMT的小尺寸相結合,使該器件具有更高的能源效率,同時為外部組件創造了更多空間。這些設備還可以在更高的電壓下運行。簡化的GaN HEMT結構。屏幕截圖由
2020-09-23 10:46:20
GaN功率集成電路技術:過去,現在和未來
2023-06-21 07:19:58
(MOSFET)是在20世紀70年代末開發的,但直到20世紀90年代初,JEDEC才制定了標準。目前尚不清楚JEDEC硅材料合格認證對GaN晶體管而言意味著什么。 標準滯后于技術的采用,但標準無需使技術可靠
2018-09-10 14:48:19
的主要原因。系統封裝配置有助于降低EMI,例如三維空間。利用多層PCB技術和表面貼裝技術(SMT)組件的布局。 可以使用導電材料的屏障來阻擋EMI。通常將此屏蔽應用于外殼以將電氣設備與其周圍環境隔離
2022-08-12 09:42:07
應用的良好結合,將推動GaN器件在Class D功放中的快速發展,迎來GaN Class D技術的創新時代。
2023-06-25 15:59:21
已聽到我們的行業代言人宣布,“GaN將迎來黃金發展時間。”這一公告似乎在暗示,GaN已準備好出現在廣大聽眾、用戶或為數眾多的應用面前。這也表明,GaN技術已經如此成熟,不能認為它是一個有問題的技術
2018-08-30 15:05:41
技術了。這也意味著GaN已經是一項成熟的、不應再受到質疑的技術。對此,我不想妄加評論,由你自己去辨別事情的真偽。那么,我提到的“GaN已經為數字電源控制做好準備”到底是什么意思呢?驗證這一點的方法就是
2018-09-06 15:31:50
為什么GaN可以在市場中取得主導地位?簡單來說,相比LDMOS硅技術而言,GaN這一材料技術,大大提升了效率和功率密度。約翰遜優值,表征高頻器件的材料適合性優值, 硅技術的約翰遜優值僅為1, GaN最高,為324。而GaAs,約翰遜優值為1.44。肯定地說,GaN是高頻器件材料技術上的突破。
2019-06-26 06:14:34
搭載高通(Qualcomm?) Quick Charge? 5技術的通用型氮化鎵電源適配器可在5分鐘內將智能手機的電量從0%充至50%高可靠性、高性能氮化鎵(GaN)電源轉換產品的先驅和全球供應商
2021-08-12 10:55:49
` 本帖最后由 華強芯城 于 2018-8-15 14:42 編輯
深圳華強聚豐電子科技有限公司旗下華強芯城與蘇州易能微電子科技有限公司達成合作,華強芯城成為易能微的小批量在線銷售代理商。雙方
2018-08-02 10:02:03
)有限公司(簡稱聚洵Gainsil) 達成合作,華強芯城成為聚洵的互聯網分銷合作伙伴。雙方將致力于在模擬和混合信號集成電路領域深入合作,全力開拓國內外半導體市場。 華強芯城是華強聚豐旗下電子元器件及PCBA
2018-08-15 14:56:50
數字RF是指數字信號處理技術發展與模數轉換器(ADC)和數模轉換器(DAC)技術浪潮相結合而創造出的下一代網絡和系統。數字化通信信號,如當前基于DSP的RF設備中的信號,大大推進了無線局域網
2019-10-14 06:49:21
方法,其共同特點是,算法的主要運算都是由迭代式的乘和加組成,這些運算如果在通用微機上用軟件完成,運算時間較長,而數字信號處理器通過硬件完成上述乘、加運算,大大提高了儀器性能,推動了數字信號處理技術在
2019-05-17 09:40:05
數字信號處理,或者說對信號的數字處理,是60年代前后發展起來的一門新興學科。進入70年代以來,隨著電子計算機,大規模集成電路(LSI)和超大規模集成電路(VLSI),以及微處理器技術的迅猛發展
2023-09-28 06:34:08
圍的干擾不會引起數字值的變化,因此,數字信號處理系統的抗干擾性能強,可靠性高,數據 的保存也能永久穩定。 (4) 精度高 模擬器件的數據表示精度低,難以達到10-3以上,而數字信號處理器和數字器件
2020-12-09 14:01:39
`DSP概念 數字信號處理(Digital Signal Processing),簡稱DSP,是將信號以數字方式表示并處理的理論和技術,利用計算機或專用處理設備,以數字形式對信號進行采集、變換、濾波
2020-09-22 10:05:27
,數字信號處理技術應運而生并得到迅速的發展。在過去的二十多年時間里,數字信號處理已經在通信等領域得到極為廣泛的應用。數字信號處理是利用計算機或專用處理設備,以數字形式對信號
2021-09-09 08:38:46
基于SiC/GaN的新一代高密度功率轉換器SiC/GaN具有的優勢
2021-03-10 08:26:03
下以更高的轉換頻率運行。這意味著,在同樣的條件下,GaN可實現比基于硅材料的解決方案更高的效率。TI日前發布了LMG5200,隨著這款全集成式原型機的推出,工程師們能夠輕松地將GaN技術融入到電源
2018-09-11 14:04:25
來確保潔凈電能的可用性。對于某些產品來說,GaN與性能直接相關,它所發揮的作用只取決于不同的應用。這項技術能夠影響到人們插入到墻上電源插座中的任何設備,例如個人電腦適配器、音頻和視頻接收器以及數字電視等
2018-09-10 15:02:53
數字信號處理器
2023-03-24 15:01:31
3.3 ICP 干蝕刻引入等離子體誘導損傷的證據3.4 概括 4. 結論 首次直接比較了 CMP 和干蝕刻 GaN 襯底表面處理方法,并通過實驗比較了 GaN 襯底表面處理的優缺點,以了解這些技術
2021-07-07 10:26:01
實現各種數字信號處理算法的工程方法。本書將理論與實踐相結合,給出了相應算法的硬件結構,并配有時序圖,以幫助讀者深入理解設計思路。第1章 現場可編程邏輯門陣列(FPGA)技術現狀1.1 FPGA已進入
2012-04-24 09:33:23
金屬有機物化學氣相淀積(MOCVD) 或分子束外延(MBE) 技術而制成。GaN-on-SiC 方法結合了GaN 的高功率密度功能與SiC 出色的導熱性和低射頻損耗。這就是GaN-on-SiC 成為高
2019-08-01 07:24:28
什么是GaN?如何面對GaN在測試方面的挑戰?
2021-05-06 07:52:03
DSP 即數字信號處理技術, DSP 芯片即指能夠實現數字信號處理技術的芯片。 DSP芯片是一種快速強大的微處理器,獨特之處在于它能即時處理資料。 DSP 芯片的內部采用程序和數據分開的哈佛結構
2021-07-28 08:17:51
的路要走,但Qorvo 已在開發相應的工藝技術和封裝技術,以推動客戶的5G 應用。GaN 必將在5G 格局中發揮激動人心的關鍵作用。
2017-07-28 19:38:38
DSP技術廣泛應用于各個領域,但傳統的數字信號處理器由于以順序方式工作使得數據處理速度較低,且在功能重構及應用目標的修改方面缺乏靈活性。而使用具有并行處理特性的FPGA實現數字信號處理系統,具有很強的實時性和靈活性,因此利用FPGA實現數字信號處理成為數字信號處理領域的一種新的趨勢。
2019-10-17 08:12:27
哪位大神關于《數字信號處理與數字信號處理器》的DSP論文,求分享。。。。
2014-05-27 16:25:52
在過去的十多年里,行業專家和分析人士一直在預測,基于氮化鎵(GaN)功率開關器件的黃金時期即將到來。與應用廣泛的MOSFET硅功率器件相比,基于GaN的功率器件具有更高的效率和更強的功耗處理能力
2019-06-21 08:27:30
請大佬詳細介紹一下關于基于Si襯底的功率型GaN基LED制造技術
2021-04-12 06:23:23
電池,這將成為一項非常顯著的優勢。德州儀器與合作伙伴已經證實,GaN能夠以90%的效率轉化10千瓦的可再生能源,這對于電力企業來說是一個非常出色的性能基準。未來,GaN將繼續擴展至消費者電子產品等
2019-03-01 09:52:45
與碳化硅 (SiC)FET 和硅基FET 相比,氮化鎵 (GaN) 場效應晶體管 (FET) 可顯著降低開關損耗和提高功率密度。這些特性對于數字電源轉換器等高開關頻率應用大有裨益,可幫助減小磁性元件
2022-11-04 06:18:50
作為一項相對較新的技術,氮化鎵(GaN) 采用的一些技術和思路與其他半導體技術不同。對于基于模型的GaN功率放大器(PA) 設計新人來說,在知曉了非線性GaN模型的基本概念(非線性模型如何幫助進行
2019-07-31 06:44:26
GaN技術實現快速充電系統
2023-06-19 06:20:57
氮化鎵技術非常適合4.5G或5G系統,因為頻率越高,氮化鎵的優勢越明顯。那對于手機來說射頻GaN技術還需解決哪些難題呢?
2019-07-31 06:53:15
。 采用毫米波頻率的基站需要超高性能功率放大器。如今,GaN是有可能滿足這些要求的唯一普及技術;GaN功率放大器當今的工作頻率超過50 GHz,被廣泛用于毫米波應用之中。新生代GaN制造技術將發揮重要
2018-12-05 15:18:26
Transphorm、富士通與三菱電機(MitsubishiElectric)等新加入市場的后進者,也可能成為主要的力量,從而改寫市場樣貌。FurukawaElectric借著將其GaN專利產品組合獨家授權給Transphorm,也擁有了得以為其將技術導入市場的策略合作伙伴。 `
2015-09-15 17:11:46
如采使電能量強度(電流或波)隨時間而變化就可以存儲信息。當電能量以受控方式隨時間變化時就稱為信號。信號可分為兩類:模擬和數字。1、模擬信號如果學習過中學的三角學,可能還記得正弦波,冒著可能會激起你
2017-11-27 14:36:48
能源并占用更小空間,所面臨的挑戰絲毫沒有減弱。氮化鎵(GaN)等新技術有望大幅改進電源管理、發電和功率輸出的諸多方面。預計到2030年,電力電子領域將管理大約80%的能源,而2005年這一比例僅為30
2018-11-20 10:56:25
Signal Processing,也就是我們常說的數字信號處理技術。本教程主要講的是后者。 1.1 DSP入門前背景知識 1.2 ARM官方提供的CMSIS-DSP庫 1.3 總結1.1 DSP入門前背景
2016-09-22 07:42:20
處理,謝謝。GaN高電子遷移率晶體管(HEMT)已經成為5G宏基站功率放大器的主流候選技術。GaN HEMT憑借其固有的高擊穿電壓、高功率密度、大帶寬和高效率,已成為基站PA的有力候選技術。GaN是極
2019-04-13 22:28:48
請問一下GaN器件和AMO技術能實現高效率和寬帶寬嗎?
2021-04-19 09:22:09
氮化鎵(GaN) 功率放大器(PA) 設計是當前的熱門話題。出于多種原因,GaN HEMT 器件已成為滿足大多數新型微波功率放大器需求的領先解決方案。過去,PA 設計以大致的起點開始并運用大量
2018-08-04 14:55:07
定點數字信號處理器(DSP)技術與應用
數字信號處理器(DSP)的應用領域•通用數字信號處理(數字濾波、卷積、相關、變換等)•通信(高效調制/解調、編/解碼
2010-04-07 10:30:3623 超高速雷達數字信號處理技術
綜述了超高速雷達數字信號處理技術的應用背景、研究內容、關鍵技術及解決方法.采用超高速數字信號處理技術實現
2009-10-21 15:43:361651 用MAXQ結合MAC進行控制和數字信號處理
maxq簡介 maxq系列微控制器是高性能的16位risc器件,專門為低噪聲操作而設計,是用電池供電的混合信號應用
2009-12-14 14:03:41944 數字信號處理器(DSP)
數字信號處理器(digital signal processor, 簡寫 DSP)是一種專用于(通常為實時的)數字信號處理的微處理器。
2010-01-04 10:54:543402 數字信號處理,高希全著。本書從九個章節對數字信號處理進行了說明,幫助您了解學習有關 數字信號處理 的內容。本書還包含課后練習題答案及詳解。
2011-07-09 14:55:040 美國Transphorm公司發布了耐壓為600V的GaN類功率元件。該公司是以美國加州大學圣塔巴巴拉分校(UCSB)的GaN元器件研究人員為核心創建的風險企業,因美國谷歌向其出資而備受功率半導體
2012-05-18 11:43:441931 2014年9月26日 – 推動高能效創新的安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ONNN)與功率轉換專家Transphorm宣布已建立了新的合作關系,共同開發及共同推廣基于氮化鎵(GaN)的產品和電源系統方案,用于工業、計算機、電信及網絡領域的各種高壓應用。
2014-09-26 19:42:001149 北卡羅納州 – 2015年3月17日-推動高能效創新的安森美半導體 (ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ONNN),和功率轉換器專家Transphorm,先前宣布雙方建立
2015-03-19 14:28:432552 基于FPGA數字信號處理,本文主要探討了基于FPGA數字信號處理的實現
2015-10-30 10:39:3830 基于FPGA數字信號處理
2016-12-14 22:08:2520 數字信號處理實驗報告
2016-12-17 16:18:375 MEMS和數字信號處理器的露點傳感器設計
2017-02-07 14:58:187 本文介紹了混合信號示波器探測模擬和數字信號的方法。
2017-10-15 11:46:5311 數字信號處理已經深入到我們生活的各方面,無論是手機、無線網絡、ADSL、數字錄像機、數字電視,還是有線網絡、數碼相機、MP3、MP4等,都離不開數字信號處理技術。我們的世界是模擬的,我們面對的信號是模擬信號。為什么我們不直接用模擬信號處理技術,而要采用數字信號處理技術呢?
2017-11-29 11:01:3811398 本文開始對數字信號處理和數字信號處理的選型進行了介紹,其次介紹了數字信號處理芯片的選型參數,最后介紹了數字信號處理應用與發展趨勢。
2018-02-05 14:02:526890 你知道模擬信號和數字信號之間的區別嗎?之前我們知道,我們必須知道什么是模擬信號和數字信號是什么。
2019-06-13 17:43:583854 模擬信號、數字信號如何得到兼容呢?模擬信號和數字信號兼容問題也不是什么難度;因為模擬信號和數字信號本身都是A/D、D/A的相互設備轉換。
2019-06-19 17:41:472879 本文檔的主要內容詳細介紹的是數字信號處理的資料概述包括了:1 信號與系統,2 模/數和數/模轉換,3 數字信號及其頻譜,4 數字濾波
2019-11-13 11:49:2720 本文檔的主要內容詳細介紹的是數字信號處理教程之模數轉換和數模轉換包括了:1 簡單的DSP系統,2 采樣,3 量化,4 模數轉換,5 數模轉換
2019-11-13 14:48:0821 首家獲得JEDEC和AEC-Q101認證、具有最高可靠性的氮化鎵(GaN)半導體的設計和制造領導者Transphorm Inc.今天確認,其客戶AES Aircraft Elektro/Elektronik System GmbH發布了首批650 V GaN基電源。
2019-12-19 14:07:361467 你知道模擬信號和數字信號之間的區別嗎?之前我們知道,我們必須知道什么是模擬信號和數字信號是什么。
2020-01-09 15:12:4911704 前不久,Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd(HZZH)就利用Transphorm的TPH3205WS-GaN器件成功開發出一種基于GaN的超高效功率模塊。
2020-04-27 16:46:163692 AN-334: 數字信號處理技術
2021-03-20 12:34:199 , DSP 既可以代表數字信號處理技術,也可以代表數字信號處理器, 兩者是不可分割的, 前者要通過后者變成實際產品。 兩者結合起來就成為解決實際問題和實現方案的手段 DsPs 一數字信號處理解決方案。
2021-03-25 09:30:4511 數字信號處理教程第3版資料免費下載。
2021-06-01 11:58:560 數字信號處理.郭永彩等編著
2021-10-18 10:49:500 Transphorm Inc.今天確認,其客戶AES Aircraft Elektro/Elektronik System GmbH發布了首批650 V GaN基電源。為航空業服務的AES為客戶提...
2022-01-11 10:52:211 MasterGaN 將硅與 GaN 相結合,以加速創建下一代緊湊型高效電池充電器和電源適配器,適用于高達 400 W 的消費和工業應用。通過使用 GaN 技術,新設備可以處理更多功率,同時優化其效率。ST 強調了將 GaN 與驅動器集成如何簡化設計并提供更高水平的性能。
2022-07-27 08:03:00317 數字 GaN 是使用 GaN IC 實現卓越性能的一個很有前途的選擇。這是一種顛覆性的數字控制方法。模擬信號塊不再“轉換”為數字信號塊。
2023-02-19 10:31:57335 英諾賽科(Innoscience)一直致力于推動GaN技術的發展,從而推動新一代電力電子設備的快速普及。2023年8月,英諾賽科推出了一款100V的GaN新品,采用FCQFN封裝,再次彰顯了其在GaN領域的領導地位。
2023-08-14 15:07:06975 數字信號處理系列課程(信號與系統——數字信號處理——隨機信號分析——現代數字信號處理)輔導,鞏固基礎與進一步提高相結合。
2023-11-14 10:53:16218 模擬信號和數字信號的區別和特點 模擬信號和數字信號是通信系統中常用的兩種信號類型,它們在多個方面有著明顯的區別和特點。 一、定義和特點 1. 模擬信號:模擬信號是連續變化的信號,它可以取無限個取值
2023-11-22 16:32:212583 信號、系統和數字信號處理知識整理
2023-12-08 10:47:12184 全球半導體解決方案供應商瑞薩電子(以下“瑞薩”,TSE:6723)與全球氮化鎵(GaN)功率半導體供應商Transphorm, Inc.(以下“Transphorm”,Nasdaq:TGAN)于今天宣布雙方已達成最終協議
2024-01-11 18:17:32865 全球半導體解決方案供應商 瑞薩 電子與全球氮化鎵(GaN)功率半導體供應商Transphorm, Inc.(以下“Transphorm”)于今天宣布雙方已達成最終協議,根據該協議,瑞薩子公司將以每股
2024-01-12 14:11:58267 在科技領域的巨浪中,瑞薩電子以35%的溢價宣告了一項重磅收購。1月11日,瑞薩電子正式宣布與氮化鎵(GaN)器件領導者Transphorm達成最終協議,按照協議的規定,瑞薩電子的子公司將以每股
2024-01-12 14:54:25361 瑞薩電子與氮化鎵(GaN)器件領導者Transphorm宣布,雙方已達成最終收購協議。根據協議,瑞薩電子的子公司將以每股5.10美元的價格收購Transphorm,這一價格較Transphorm在1月10日的收盤價溢價約35%,總估值約為3.39億美元。
2024-01-17 14:15:33234
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