EPC9102充分展示了EPC2001 eGaN FET及德州儀器LM5113 eGaN FET驅動器的組合所能達到的優異性能。
2012-05-29 08:57:141551 Altera宣布業界首款支持FPGA的OpenCL工具,進一步加速了FPGA在異構系統中的應用;OpenCL軟件開發套件支持開發人員充分發揮FPGA的性能和效能優勢。
2012-11-06 14:26:051344 據報導,物聯網從現在到2021年,在產品生命周期管理(PLM)和資產管理市場,大約將以復合年均增長率(CAGR)20%持續成長,但工業物聯網(IIoT)充分發揮潛力之前,仍會面臨兩大阻礙。
2018-05-21 05:31:011442 通過實施“中國制造2025”,中國政府旨在打造一個更綠色、更智能、更高水準的制造業,以充分利用由物聯網所驅動的增長。據埃森哲的調查顯示,在中國當前的政策和投資趨勢的助推下,未來15年,僅制造業就可借助物聯網創造1960億美元的累計GDP增長。
2019-09-25 06:08:002601 SiC(碳化硅)是一種由硅(Si)和碳(C)組成的化合物半導體材料。表1-1顯示了每種半導體材料的電氣特性。SiC具有優異的介電擊穿場強(擊穿場)和帶隙(能隙),分別是Si的10倍和3倍。此外,可以
2022-11-22 09:59:261373 如何充分發揮 SQL 能力,是本篇文章的主題。本文嘗試獨辟蹊徑,強調通過靈活的、發散性的數據處理思維,就可以用最基礎的語法,解決復雜的數據場景。
2023-11-05 11:23:17561 這些產品配套來進一步增加系統性能,并確保WBG芯片能夠充分發揮其潛力。特別是模組耐溫性能的增加,例如當前需要將SiC模塊的散熱要求到175°C及以上,芯片連接、基板和散熱器的機械和熱性能要求正在不斷提高。
2023-11-21 10:18:26365 家公司已經建立了SiC技術作為其功率器件生產的基礎。此外,幾家領先的功率模塊和功率逆變器制造商已為其未來基于SiC的產品的路線圖奠定了基礎。碳化硅(SiC)MOSFET即將取代硅功率開關;性能和可靠性
2019-07-30 15:15:17
SiC-DMOS的特性現狀是用橢圓圍起來的范圍。通過未來的發展,性能有望進一步提升。從下一篇開始,將單獨介紹與SiC-MOSFET的比較。關鍵要點:?功率晶體管的特征因材料和結構而異。?在特性方面各有優缺點,但SiC-MOSFET在整體上具有優異的特性。< 相關產品信息 >MOSFETSiC-DMOS
2018-11-30 11:35:30
SiC46x是什么?SiC46x有哪些優異的設計?SiC46x的主要應用領域有哪些?
2021-07-09 07:11:50
從本文開始將探討如何充分發揮全SiC功率模塊的優異性能。此次作為柵極驅動的“其1”介紹柵極驅動的評估事項,在下次“其2”中介紹處理方法。柵極驅動的評估事項:柵極誤導通首先需要了解的是:接下來要介紹
2018-11-30 11:31:17
1. SiC模塊的特征大電流功率模塊中廣泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD組成的IGBT模塊。ROHM在世界上首次開始出售搭載了SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模塊。由IGBT的尾
2019-03-25 06:20:09
使用一般IGBT和Si-MOSFET使用的驅動電壓VGS=10~15V不能發揮出SiC本來的低導通電阻的性能,所以為了得到充分的低導通電阻,推薦使用VGS=18V左右進行驅動。
2019-05-07 06:21:55
1. SiC模塊的特征大電流功率模塊中廣泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD組成的IGBT模塊。ROHM在世界上首次開始出售搭載了SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模塊。由IGBT的尾
2019-05-06 09:15:52
功率模塊具體是什么樣的產品,都有哪些機型。之后計劃依次介紹其特點、性能、應用案例和使用方法。何謂全SiC功率模塊ROHM在全球率先實現了搭載ROHM生產的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全
2018-11-27 16:38:04
ROHM為參戰2017年12月2日開幕的電動汽車全球頂級賽事“FIAFormula E錦標賽2017-2018(第4賽季)”的文圖瑞Formula E車隊提供全SiC功率模塊。ROHM在上個賽季(第
2018-12-04 10:24:29
全SiC功率模塊與現有的功率模塊相比具有SiC與生俱來的優異性能。本文將對開關損耗進行介紹,開關損耗也可以說是傳統功率模塊所要解決的重大課題。全SiC功率模塊的開關損耗全SiC功率模塊與現有
2018-11-27 16:37:30
和CN4的+18V、CN3和CN6的-3V為驅動器的電源。電路中增加了CGS和米勒鉗位MOSFET,使包括柵極電阻在內均可調整。將該柵極驅動器與全SiC功率模塊的柵極和源極連接,來確認柵極電壓的升高情況
2018-11-27 16:41:26
的熱性能和機械堅固性?! ”?:不同陶瓷基板的機械和熱規格 表 2 顯示了 SEMITRANS 3 全 SiC 半橋功率模塊的案例研究。提供Al2O3和AlN基板,具有更高熱性能的基板的優勢
2023-02-20 16:29:54
與Si的比較開發背景SiC的優點SiC-SBD(肖特基勢壘二極管)與Si二極管比較采用示例SiC-MOSFET與各種功率MOSFET比較運用事例全SiC模塊模塊的構成開關損耗運用要點SiC是在熱、化學
2018-11-29 14:39:47
全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)的SiC MOSFET和SiC肖特基勢壘二極管(以下簡稱“SiC SBD”)已被成功應用于大功率模擬模塊制造商ApexMicrotechnology
2023-03-29 15:06:13
STM32L4產品兼備高性能處理器的優異性能和超低功耗技術的能效,具有其它超低功耗微控制器沒有的功能。了解更多>>
2017-08-14 11:58:13
STM32互聯系列讓設計人員可以在同時需要以太網、USB、CAN和音頻級I2S接口的產品設計中發揮工業標準的32位微處理器的優異性能。目前互聯系列下設兩個產品系列:STM32F105
2021-08-05 08:00:40
STM32的優異性體現在哪些方面?STM32開發板的資源都有哪些?
2021-10-28 08:46:54
本文將對用于觸摸屏和LCD部件的最新LOCA技術進行全面的概述,包括材料、應用過程和性能。還將介紹TFT-LCD偏光片技術的最近發展趨勢,以及漢高公司的具有超低粘度和優異性能、應用于下一代偏光板的新LOCA產品。
2021-06-01 06:24:08
申請理由:使用TMS320C6748開發板對高速DSP信號處理,該模塊可以再高速下避免干擾,充分發揮出該TMS320C6748高速DSP信號處理模塊的性能。項目描述:使用TMS320C6748開發板
2015-09-10 11:13:54
項目名稱:全SiC MMC實驗平臺設計——功率子模塊驅動選型試用計劃:申請理由本人在電力電子領域有三年多的學習和開發經驗,曾設計過基于半橋級聯型拓撲的儲能系統,通過電力電子裝置實現電池單元的間接
2020-04-21 16:02:34
產品的小型化和輕量化。本文介紹了基于最新1.2kV 全SiC功率模塊開發的牽引用APS,憑借全SiC模塊的優異特性,使得該APS的效率達到了97%以上。1、APS的工作原理圖1為APS的系統原理圖
2017-05-10 11:32:57
,那么設計就能完全符合制造要求,從而避免在最后關頭進行更改,耗費多余的時間和費用。本白皮書圍繞 PCB 設計工具中的三維技術,描述了充分發揮其優勢的五種方法。
2019-10-12 09:38:02
Semiconductor的技術融合,具備從無線通信用IC到模塊的產品優勢,配合客戶需求,為客戶提供充分發揮各種通信規格的電波特性的通信IC與模塊。尤其是無線通信用IC,利用LAPIS
2019-08-20 08:22:07
1700V高耐壓,還是充分發揮SiC的特性使導通電阻大幅降低的MOSFET。此外,與SiC-MOSFET用的反激式轉換器控制IC組合,還可大幅改善效率。ROHM不僅開發最尖端的功率元器件,還促進充分發揮
2018-12-04 10:11:25
本文分析了DAC 二次諧波的產生,并給出了優化DAC34H84 諧波性能的 PCB 布局。
2021-04-07 06:37:19
便攜式設備的存儲器要求是什么?如何在便攜式應用中充分發揮FPGA的優勢?
2021-05-06 08:10:01
如何設計才能充分發揮 FPGA 的作用?請問DSP設計流程通常包括哪幾個步驟?
2021-04-08 06:10:27
本文介紹采用LMH6643滿擺幅輸出芯片、LMH6672線路驅動器及LMH6622低噪聲運算放大器組合實現的方案,該方案具有能充分發揮ADSL基帶數字信號處理器性能的優點。
2021-04-07 06:30:03
現代射頻儀器具有遠遠超過其前代產品的令人印象深刻的測量能力和精度。然而,如果不能提供高品質的信號,這些儀器就不能充分發揮其潛能。完備的測量方法和注意事項可以保證您能夠充分獲取在射頻儀器上投資的收益。
2019-07-30 06:56:34
減少到3.8mJ。這是因為隨著會產生影響的電感值變小,Eon增加,Eoff減小。按總損耗(Eon + Eoff)來比較,當前損耗減少了0.4mJ??傊?,為了充分運用并發揮全SiC模塊的性能,增加一個緩沖
2018-11-27 16:36:43
ROHM在全球率先實現了搭載ROHM生產的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模塊量產。與以往的Si-IGBT功率模塊相比,“全SiC”功率模塊可高速開關并可大幅降低
2018-12-04 10:14:32
在開關電源轉換器中,如何充分利用SiC器件的性能優勢?
2021-02-22 07:16:36
,您將能夠更快地找到最適合您獨特應用程序、特定需求的eFPGA。如果您選擇正確的解決方案,您將能夠充分發揮eFPGA的潛力。
2019-07-04 11:26:48
1. SiC模塊的特征大電流功率模塊中廣泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD組成的IGBT模塊。ROHM在世界上首次開始出售搭載了SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模塊。由IGBT的尾
2019-03-12 03:43:18
。但是,SiC器件需要對其關鍵規格和驅動要求有新的了解才能充分發揮其優勢。本文概述了EV和HEV的功率要求,解釋了為什么基于SiC的功率器件非常適合此功能,并闡明了其輔助器件驅動器的功能。在簡要討論了
2019-08-11 15:46:45
”是條必經之路。高效率、高性能的功率元器件的更新換代已經迫在眉睫?!?b class="flag-6" style="color: red">功率元器件”廣泛分以下兩大類:一是以傳統的硅半導體為基礎的“硅(Si)功率元器件”。二是“碳化硅(SiC)功率元器件”,與Si半導體相比
2017-07-22 14:12:43
渦輪盤步進電機的薄盤式磁鐵及更高的加速度,具有市面上任何其他步進電機都無可匹敵的卓越動態性能型號:P010 064、P010 104、PH010 064、PH010 104、P110 064
2021-07-08 08:31:51
達 96.4%。模塊輸入直流電源,輸出直流電源該模塊屬于BOOST升壓結構輸入電壓最低3.6V;輸出電壓最大33VXL6008原廠主芯片貨源充足TDK電感33uH,額定電流3.2A高于芯片最大開關電流3A,充分發揮性能PCB+原理圖
2022-08-18 07:23:06
如何充分發揮FPU的性能能。比如在小數后面加上f 等。有具體的文檔說明嗎?求解釋
2018-08-16 07:03:21
請問一下STM32的優異性體現在哪些方面呢?
2021-11-04 07:36:18
請問一下怎樣才能充分發揮FPGA浮點IP內核的優勢?
2021-04-30 06:49:20
超微晶材料在高頻開關電源(SMPS)功率變壓器上的應用VAC公司的超微晶材料用作開關電源功率變壓器的優異性及其標準規格系列。
2010-04-08 10:32:2032 超微晶材料磁芯用于共模濾波電感的幾大優異性(與鐵氧體材料磁芯相比)高的初始磁導率————尺寸較小的磁芯和較少的繞線圈數就可獲得高的電感量高的飽
2010-04-08 10:35:1740 諸如高環境溫度、暴露于機械沖擊以及特定的驅動循環等環境條件,要求對IGBT功率模塊的機械和電氣特性給予特別的關注,以便在整個使用壽命期間能確保其性能得到充分發揮,并保持
2012-10-09 14:06:404116 利用支持Bluetooth Smart?的接口充分發揮智能手機的功能
2015-11-10 15:40:425 近日,江門市新會法院創新便民措施,依托科技手段,首次使用無人機航拍標的物,以“高清視頻+文字介紹”的形式在網絡司法拍賣平臺全方位展示標的物信息,充分發揮科技服務執行工作的優勢。
2018-07-06 11:50:00575 服務提供商表示打算部署SDN,81%表示將為多層傳送及光傳送網部署SDN.本文討論了光傳輸SDN的需求以及支持光傳送網絡(OTN)交換的OTN體系結構如何提高交付動態網絡基礎設施的靈活性,從而在動態網絡基礎設施中充分發揮傳輸SDN的全部潛力。
2018-04-19 15:25:001992 羅姆在全球率先實現了搭載羅姆生產的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC功率模塊”量產。與以往的Si-IGBT功率模塊相比,“全SiC”功率模塊可高速開關并可大幅降低損耗。
2018-05-17 09:33:1313514 建設的14個戰略性新興產業集聚發展基地正充分發揮“國家試點”和“省級基地”的雙疊加政策優勢,全力推進機器人產業創新創業集聚發展。
2018-12-27 09:53:52867 要充分應用“大數據+網格化”等新技術手段,抓好疫情預警、監測、排查、檢測等工作。面對突如其來的疫情,大數據企業充分發揮優勢,保障了各項防控工作高效有序的進行。
2020-02-17 11:48:582265 一場突如其來的新冠疫情成為AI公司技術應用的試煉場,一封《充分發揮人工智能賦能效用,協力抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情》的倡議書調動了全社會數字化、智能化抗疫的熱情,診斷輔助、遠程醫療、AI測溫、智能外呼、無人車服務……史上第一次大規模AI抗疫的大潮,席卷而來。
2020-03-16 16:10:34583 新冠肺炎疫情發生以來,作為國內人工智能技術知名企業之一,科大訊飛充分發揮AI優勢,在抗擊疫情和恢復生產等多方面、多場景發揮起重要作用。
2020-03-18 08:52:291188 。 高導熱塑料散熱器特性,與傳統LED燈使用的鋁散熱器相比,高導熱塑料具有鋁散熱器所不具備的優異性能。 1、絕緣特性: 使得整燈飾產品可以采用各種不同的電源方案,如非隔離開關恒流驅動電源方案,高壓線性恒流驅動電源方案
2020-06-03 15:27:52526 什么是優異性能的緊湊動態型氧氣傳感器?它有什么特點?為了滿足當前市場對氧含量監測應用的要求,SST公司開發了迷你型系列氧化鋯傳感器。此類傳感器為金屬外殼,直徑僅12mm,帶5只管腳,具備一系列優異特性,使傳感器在幾乎任何環境中檢測氧濃度的效果都達到最佳。
2020-07-12 10:36:00402 頻率響應測量需要具有平坦頻譜的信號源。通過將示波器的快速邊沿測試信號用作階躍信號源,再利用示波器的衍生功能就可以得到待測設備的脈沖響應。然后運用快速傅里葉變換(FFT)功能獲得頻率響應。圖1顯示了獲得輸入信號的頻率響應和37MHz低通濾波器的頻率響應的過程步驟。
2020-09-03 09:37:172968 活動期間,中國聯通副總經理范云軍宣布,中國聯通5G終端熱銷直播季全面啟動,活動迎來首個高潮。范云軍表示,中國聯通將充分發揮eSIM優勢,疊加蘋果優秀的產品能力,并通過此次聯通網絡直播銷售季活動創造銷售佳績。
2020-09-29 11:52:322774 作為GP超霸的全新子品牌,100%必霸的成立時間雖不長,但其在今年推出的新一代綠色環保充電電池,正以突出的高性價比吸引著眾多游戲愛好者的眼光,口碑也得到了良好積累。其優異性能,也讓該系列的5號電池
2020-11-06 10:04:131112 追求可持續發展的路線圖,改造城市景觀,提高市民的生活質量,是每個主要城市同時優先考慮的問題。新興技術將在促進成功方面發揮有影響力的作用,城市渴望利用一種技術的力量,特別是向前發展的物聯網(IoT)。
2021-02-19 16:55:061070 電池修復的意義在于,將電池壽命終止前剩余能量充分發揮出來,讓電池物用其盡。而不是重新制造。可以說市面所謂全報廢的電池幾乎沒有。剩余的電量物用其盡的話,可以照亮無限光明。專電池店就是要讓電池
2021-03-15 10:23:27566 因硅膠發泡棉具備以上等優異性能,所以在應用領域上也是頗為廣泛。
2021-03-30 15:16:274923 在接口協議方面,隨著SSD的發明,NVMe協議應運而生。相較于SAS、SATA的單隊列機制,NVMe最多可以有65535個隊列,并且直接采用PCIe接口,消除了鏈路和協議瓶頸。
2021-04-14 09:55:451974 硬盤SSD(Solid State Drive)被發明出來,其性能有了顛覆性的提升,才解決了存儲的瓶頸問題。然而,SSD作為一項新技術,仍然存在一些固有的缺陷,如何充分發揮SSD的優勢,是一個值得研究的方向。下面從性能、持久性、使用成本等方面對此話題做一些探討。
2021-05-01 09:37:004161 。 目前,一些領先的應用已經采用了SiC,更多的應用正在嘗試當中。為了充分發揮SiC的諸多優勢,我們還需要思考用SiC進行設計的一些難題,其中一個重要問題就是SiC器件的驅動。關于這個問題,我們來看看多家SiC半導體頭部企業的技術經
2021-04-26 10:29:403752 為了充分發揮工業4.0的潛力,工廠和設備需要安裝傳感器。
傳感器的數量如此之多,使得有線安裝設備禁用,因此無線技術(如無線HART和即將推出的Bluetooth?低能量網絡)成為直接的考慮因素
2021-12-20 15:32:06764 原型設計附件。
這個套件包含松散組件、電線,以及一個可以充分發揮TI LaunchPad開發套件優勢的面包板。這將實現對電阻器、電容器、開關、LED、蜂鳴器、二極管、移位寄存器、晶體管、電位計、溫度傳感器、以及更多其它器件的輕松訪問…
2022-01-26 14:02:17870 壓敏電阻產品也出現了無法充分發揮保護效果的情況。 為了查明原因,我們以客戶設備的小型化為前提進行了ESD實驗,本期推文就來為您詳細介紹通過此次實驗得出的各數據與結果。 5G技術的發展實現了設備之間的相互協作和實時通信,也對設備的設
2022-11-16 12:20:03612 硅功率器件已經達到了它們的材料極限,已經達到了前所未有的成熟。SiC功率器件正在快速成熟,為汽車行業提供快速開關、高效的器件性能。然而,它們距離充分發揮其潛力還有很長的路要走。
2022-11-28 09:53:50436 諸如高環境溫度、暴露于機械沖擊以及特定的驅動循環等環境條件,要求對IGBT功率模塊的機械和電氣特性給予特別的關注,以便在整個使用壽命期間能確保其性能得到充分發揮,并保持很高的可靠性。本文對IGBT的功率和熱循環進行了探討。
2022-12-02 11:46:35968 繼SiC概要、SiC-SBD(肖特基勢壘二極管 )、SiC-MOSFET之后,來介紹一下完全由SiC功率元器件組成的“全SiC功率模塊”。本文作為第一篇,想讓大家了解全SiC功率模塊具體是什么樣的產品,都有哪些機型。
2023-02-08 13:43:21685 ROHM在全球率先實現了搭載ROHM生產的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模塊量產。與以往的Si-IGBT功率模塊相比,“全SiC”功率模塊可高速開關并可大幅降低損耗。
2023-02-10 09:41:081333 繼SiC概要、SiC-SBD(肖特基勢壘二極管 )、SiC-MOSFET之后,來介紹一下完全由SiC功率元器件組成的“全SiC功率模塊”。本文想讓大家了解全SiC功率模塊具體是什么樣的產品,都有哪些機型。之后計劃依次介紹其特點、性能、應用案例和使用方法。
2023-02-24 11:51:08430 全SiC功率模塊與現有的功率模塊相比具有SiC與生俱來的優異性能。本文將對開關損耗進行介紹,開關損耗也可以說是傳統功率模塊所要解決的重大課題。
2023-02-24 11:51:28496 人工智能的應用離不開網絡的支持,5G的高帶寬、低時延、強信號毋庸置疑會為人工智能注入強動力。5G將在推動不斷增長的物聯網中發揮巨大作用,到2025年,預計將在全球范圍內安裝超過754.4億個互聯設備
2023-05-09 10:46:20623 ,采用HEEV封裝創新設計,能最大限度的發揮SiC模塊的出色性能,滿足電動汽車市場不同需求。 ? ? ? 碳化硅(silicon carbide,SiC)器件作為一種寬禁帶半導體器件,具有耐高溫、高壓,導通電阻低等優點,被公認為將推動新能源汽車領域產生重大技術變革。如何充分發揮碳化硅器件高壓
2023-05-31 16:49:15352 無線模塊發送頻率快,對電源的瞬態響應有一定要求,除了設計時需要選取性能優異的電源方案外,布局時也要注意合理的布置電源電路,充分發揮電源性能;如DC-DC布局是就需要注意續流二極管地與IC地的距離需要盡量靠近保證回流、功率電感與電容之間的距離需要盡量靠近等。
2023-06-08 17:07:45313 隨著電子技術的不斷發展,硅碳化物(SiC)功率模塊逐漸在各領域獲得了廣泛應用。SiC功率模塊具有優越的電性能、熱性能和機械性能,為高性能電子設備提供了強大的支持。本文將重點介紹SiC功率模塊的封裝技術及其在實際應用中的優勢。
2023-04-23 14:33:22850 碲鎘汞(HgCdTe)、銻化銦(InSb)和銦鎵砷(InGaSb)等塊體半導體紅外探測器的優異性能使得其在制導、遙感、偵察等軍事及航天領域均發揮了重要作用。
2023-08-10 09:24:38860 在商業應用中利用寬帶隙碳化硅(SiC)的獨特電氣優勢需要解決由材料機械性能引起的可靠性挑戰。憑借其先進的芯片粘接技術,Vincotech 處于領先地位。 十多年前首次推出的SiC功率模塊可能會
2023-10-23 16:49:36372 新能源汽車向著高功率密度和高可靠性的方向發展,為了滿足這方面的需求,功率模塊無論從電氣性能(Si基和WBG材料的芯片)還是封裝(低雜散電感,先進的互連技術,優異性能的封裝材料和高散熱性能)等方向開始往更高“極致”出發。
2023-10-30 11:09:09307 充分挖掘SiC FET的性能
2023-12-07 09:30:21152 和導電性的要求外,更能提高 IPM 芯片密度的設計,并配合未來銅燒結鍵合的方向,有效幫助 SiC 模塊充分發揮高功率的性能。
2024-01-03 14:04:45232 RVGREASE LB00是一款具有優秀潤滑性能、在低溫及低速條件下,能使減速機流暢旋轉的高級潤滑脂。納博特斯克使用了高級基礎油和特殊添加劑,即使精密減速機RV是在低溫條件下運行,也能降低其輸入轉矩,減少負荷,充分發揮精密減速機RV的優異性能。
2024-01-04 15:28:50182 碳化硅(SiC)作為一種寬禁帶半導體材料,具有高擊穿場強、高電子飽和漂移速率和高熱導率等優異性能,使其在功率器件領域具有廣泛的應用前景。本文將對碳化硅功率器件的技術、應用和市場前景進行深入探討。
2024-01-17 09:44:56159 采用多芯片并聯的SiC功率模塊,會產生較嚴重的電磁干擾和額外損耗,無法發揮SiC器件的優良性能;SiC功率模塊雜散參數較大,可靠性不高。 (2)SiC功率高溫封裝技術發展滯后。
2024-03-04 10:35:49132
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