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技术
如何抑制开关电源的输出纹波?
在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
2022-06-07 |
开关电源
,
纹波噪声
高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。渐渐地,引脚变得更加密集。1.27 毫米的间距变成了 1 毫米,然后是 0.8 毫米,再到 0.65 毫米的中心距。
2022-06-06 |
PCB设计
,
HDI
如何选取SiC MOSFET的Vgs门极电压及其影响
在IGBT时代,门极电压的选择比较统一,无非Vge=+15V/-15V或+15V/-8V或+15V/0V这几档。而在新兴的SiC MOSFET领域,还未有约定俗成的门极电压规范。本文就SiC MOSFET的门极电压选择上的困惑,提供些有用的参考。
2022-06-06 |
SiC MOSFET
,
IGBT
开关电容转换原理简介
随着电子技术的快速发展,便携设备已渗透到人们生活的各个方面。以手机为例,当今社会生活已离不开手机的使用,从日常通讯到娱乐购物,甚至核酸检测[此处有表情],不可否认,手机已经成为了最重要的工具。
2022-06-02 |
开关电容
,
电源管理
功率薄/厚膜电阻容易“发烧”,该如何为它选择合适的散热片?
功率薄/厚膜电阻是一种电阻产品,可在承受大电流时保持高稳定性能。同时,电阻在运行过程中会产生热量,因此散热需要热管理解决方案
2022-06-02 |
厚膜电阻
为什么Wi-Fi需要6GHz?
Wi-Fi 作为最常用的一项互联网接入技术,与我们每个人的生活息息相关。尤其是过去两年,因为疫情的原因,越来越多的社会活动都从线下转到了线上,Wi-Fi 在其中发挥了巨大的作用
2022-06-02 |
Wi-Fi
“地”是怎么来的?
在EMC中,地线会引发干扰问题,所以很多时候分析干扰的时候会用示波器查看地线上的噪声,更多的时候我们发现地线上有干扰噪声,但是不知道怎么来的,也不知道如何解决。
2022-06-01 |
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学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
我们必须提高对EMI问题的重视程度,在设计之初就考虑EMI问题,而这关键之处就在于必须从源头入手解决,本篇文章就教你如何搞定开关电源EMI。
2022-06-01 |
开关电源
,
EMI
改变我们生活的锂离子电池 | 第四讲:什么是全固态电池?实用化的可能性有多大?
第四讲聚焦于被称为“下一代电池”的“全固态电池”,它具有锂离子电池相似的特点,我们将谈谈它与现在的锂离子电池的区别、所设想的用途和走向实用化的课题等。
2022-05-31 |
锂离子电池
,
全固态电池
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。我们一路追求单位芯片面积的输出电流能力,实现方法是
2022-05-31 |
功率半导体
SiC设计干货分享(一):SiC MOSFET驱动电压的分析及探讨
本文主要针对驱动电压Vgs和栅极电压阈值Vgs(th)本身对SiC MOSFET在使用过程中的影响做出讨论。
2022-05-30 |
SiC
改变我们生活的锂离子电池 | 第三讲:获得诺贝尔奖以及锂离子电池的普及史
本文谈谈锂电池发明获得诺贝尔奖的事儿以及锂离子电池的普及史。
2022-05-30 |
锂离子电池
,
诺贝尔奖
电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
通过对电路板进行稳态热传递分析,而获得的热通量和温度场图像,可以帮助设计师优化散热片的几何形状和位置。
2022-05-27 |
热分析
,
电热协同仿真
村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?本文总结全了
上期,我们为您介绍了村田的引线型多层陶瓷电容器的五大特点、应用示例、以及村田的产品规格,这里为您详细介绍村田引线型多层陶瓷电容器的四个系列产品。
2022-05-27 |
多层陶瓷电容器
晶振失效了?怎么解决?
晶片破裂是不可逆的物理现象,所以此不良是稳定且永恒的不良现象,虽然可造成晶振不起振,但却较易挑选。
2022-05-26 |
晶振
,
晶振失效
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