SiC MOSFET的并联设计要点
SiC MOSFET 的单管额定电流受芯片面积、封装散热、导通电阻等因素限制,常见的单管额定电流多在几十到两百安培,而轨道交通、新能源并网、高压逆变器等场景,往往需要千安级的电流输出,单管无法满足。因此,SiC MOSFET的并联应用的场景越来越普遍。 不管是SiC MOSFET还是IGBT,并联的目标都是实现电流的均匀分布,且消除芯片间的振荡。为了达到这一目标,我们需要做到三点: 1.并联芯片参
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SiC MOSFET 的单管额定电流受芯片面积、封装散热、导通电阻等因素限制,常见的单管额定电流多在几十到两百安培,而轨道交通、新能源并网、高压逆变器等场景,往往需要千安级的电流输出,单管无法满足。因此,SiC MOSFET的并联应用的场景越来越普遍。 不管是SiC MOSFET还是IGBT,并联的目标都是实现电流的均匀分布,且消除芯片间的振荡。为了达到这一目标,我们需要做到三点: 1.并联芯片参
本文介绍了电感耦合等离子体质谱仪的工作原理。 什么是ICP MS? ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪),全称为 Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry,是目前无机元素(特别是金属元素)痕量与超痕量分析领域公认的“终极武器”。 常规分析仪器的检测极限通常在 ppm(百万分之一) 或 ppb(十亿分之一),而 ICP-MS 可以轻松下探到 ppt
本文介绍了什么是微机电系统(MEMS)。 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems),中文全称是微机电系统。 简单来说,它就是把传统的物理机械系统(比如齿轮、弹簧、杠杆、薄膜)和电子电路“微缩”到了微米甚至纳米级别,然后将它们完美地集成在同一块晶圆上。 如果说传统的 IC(逻辑芯片、存储芯片)是电子设备的“大脑”,只负责在虚拟的电信号世界里运算和记忆;那么 ME
本文主要讲述到底什么是OTDR。 OTDR的全称,叫做Optical Time Domain Reflectometer,光时域反射仪,大概是这个样子: OTDR 大家都知道,我们现在在通信网络中大量使用了光纤光缆。光纤光缆的带宽大、损耗低、时延低、抗电磁干扰,关键还特别便宜,所以成为现代信息高速公路的基石。 光纤是一个传输“光”的封闭通道,可以看成是一根玻璃丝。在现实情况下,它难免会出现一些问
有时候项目需求中需要人机交互,显示设备选择的是单色OLED屏,不支持触摸,操作接口是按键,如果你不想移植复杂的窗口式GUI库,就可以使用这种简洁的菜单式GUI(其实也不能完全的称之为GUI,一个GUI包含很多东西,我只是提供了一种思路,可以叫做框架吧),当然这种多级菜单结构也不限于用在OLED屏上,某些需要做一些菜单结构的场景也同样适用,只要你能用OLED显示内容,那么就可以很简单的用起来,最终实
一、红胶 红胶是一种聚烯化合物,受热后容易发生固化,当它所受的温度达到150℃凝固点时候,红胶就开始由膏状体变成固体,利用这一特性,可以用点胶或者印刷的方式对贴片元器件进行固定,线路板元件使用贴片红胶可以通过烤箱或者回流焊进行加热固化。 线路板上的元件,特别是双面贴装的线路板,过波峰焊的时候使用贴片红胶固定,可以让背面的小型贴片元件不会掉落到锡炉中。红胶有几大特点: ①对各种芯片元件均可获得稳定
版本:Notepad++ 7.6.6 ,32位 //======================================================================== //== 安装与Verilog设置 //========================================================================
前言 在国内做产品设计开发,很难避免不被抄袭,被仿照。在没有形成技术壁垒之前,如何防止产品被抄袭是一个不可回避的问题。 (一)常规设备 常规设备主要的防护手段有: 专利保护 加密保护代码 授权校验 持续更新和改进 (1)专利保护 对于一些比较重要的技术发明或是创新,应该尽快申请专利。虽然目前国内对于知识产权保护的力度有限,但申请专利还是有用的,至少可以避免专利被别人提前申请,导致自己侵权。 (
点击下方关注公众号:电源漫谈 关注,分享,点赞,赞赏,在看,支持优质内容! Bode图的“投影”本质 Bode图由幅频特性和相频特性两张图组成: 幅频特性:将 |G(jomega)| 取对数(单位为dB,即 20lg|G(jomega)| ),以 lgomega 为横轴绘制,反映幅值随频率的变化。 相频特性:直接以 angle G(jomega) (单位为度)为纵轴,以 lg
在进行编码时,我们时常会使用到乘法器,除法器,等较复杂功能模块,为此fpga vendor设计定制了IP核,用户通过调用IP核来实现所需功能,耗费资源少且利于时序收敛。我们在日常verilog编码过程期望通过参数化的方式调用IP核。例如IP的位宽,时延,部分关键特性期望可以通过参数调用的方式实现,而不是通过打开GUI界面通过手动选择的方式实现。其实实现方式很简单。首先通过手动打开quart
这个脚本在多年之前我就想做出来的,算是很执念的一件事。但是无奈自己的tcl编程能力和Verdi相关指令行掌握的太弱了,尝试了几次都没有成功。而这次我决定借助大模型力量再试一次,所以对着DS描述了这个脚本的行为: 但是后面想了想,描述的不够准确,于是进行了第二次描述: 其实想要的效果就是这样的(完成版): 讲真当年看到这个脚本的实现效果时真的是迷得我走不动道,所以这次必须要实现出来。 要在Ve
文章**概述** 在查看 DigiKey 上的变压器规格时,不少工程师会注意到参数表中出现 “初级阻抗”与 “次级阻抗”。但这往往会引发疑问: 变压器本身到底有没有阻抗? 参数中列出的初级/次级阻抗该如何理解? 这些阻抗是否等同于电力行业常提到的“百分比阻抗”或 Z%? 本文将结合一位用户的问题与工程师的专业解答,对上述概念进行系统说明。 一、原始问题: 用户的理解包括两点: 变
在工业控制和数据采集场景中,处理器与 FPGA 之间的高速数据交换是一个常见需求。传统方案通常采用 SPI(速度受限,一般 < 10Mbps)或 PCIE(带宽高但引脚多、设计复杂)。有没有一种方案,既能达到 几十 MB/s 的带宽,又只需要少量引脚,设计简单? 今天分享一个基于 睿擎派 RC3506 的方案——利用 RK3506 芯片内置的 DSMC(Double Data Rate Se
旋转编码器广泛用于工业自动化系统中。此类编码器的典型应用是电力机械,其中编码器连接到旋转轴,从而向控制系统提供反馈。虽然编码器的主要用途是角度位置和速度测量,但系统诊断和参数配置等其他特性也很常见。图1显示了一个电机控制信号链,其利用RS-485收发器和微处理器连接绝对编码器(ABS编码器)从机和工业伺服驱动器主机,以实现对交流电机的闭环控制。 伺服驱动器和ABS编码器之间的RS-485通信链路通
突破资源受限设备的人脸识别瓶颈: 智能技术的新篇章 人脸识别已成为智能手机与个人电脑等高性能设备的标配功能。然而,要将这项技术集成到资源受限的边缘设备与物联网终端中,仍面临诸多挑战。例如,企业级打印机的用户身份验证、门禁控制面板、考勤打卡机以及销售终端等应用场景,都能通过人脸识别大幅提升价值,但传统解决方案往往超出这些设备的计算能力。 瑞萨电子和Aizip开发了一种人脸识别解决方案,通过使面部识别
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文将探讨RF信号链中的滤波器,讨论阻塞信号的概念,回顾传统的滤波技术,然后介绍用于优化信号链性能的新产品解决方案。 为了不断减小尺寸、重量、功率和成本,同时提高或保持性能,RF系统设计人员有必要评估信号链
在电子电路中,看似不起眼的保险丝,承担着非常明确的角色:在短路或过载发生时保护电路安全。本文将从基本概念出发,梳理保险丝的作用、工作原理及常见类型,帮您快速建立对这一基础器件的整体认识。 01 什么是保险丝? 保险丝是一种保护电路免受过大电流影响的小型器件。当发生短路或过载等故障时,保险丝会熔断,切断电流,防止损坏。 保险丝在电路安全和设备保护中具有至关重要的作用。我们可以想象两段并排的相同电路
0**1** UPS 的作用是什么? UPS 即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的电源设备,主要用于为部分对电源稳定性要求较高的设备提供不间断供电。主要功能有: 具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能。在市电正常时,有效改善市电质量,为负载提供高质量电能,同时为机内储能装置充电。 当市电中断或出现其他电力故障时,通过逆变
在数字化浪潮席卷全球的当下,AIDC(人工智能数据中心)产业作为数字经济的核心基础设施,正以前所未有的速度蓬勃发展。从海量数据处理到复杂模型训练,从智能决策支持到创新应用孵化,AIDC 产业承载着推动各行业智能化转型的重任。然而,随着产业规模的不断扩大和业务需求的日益复杂,传统供电模式逐渐难以满足 AIDC 产业对电力供应的严苛要求。中压能源路由器凭借其创新的技术架构和卓越的性能优势,成为了驱动
被绕制成螺旋形状的线圈具有感性,用于电气用途线圈被称为电感器,电感这个元件在电子电路中使用非常广泛,并且可以分为两类,一类是用于信号系统的电感,另一类是用于电源系统的功率电感。 电感这个元件使用非常普遍,也很容易被人忽视其一些基本参数,造成设计不足,导致产品出现严重的使用问题。 越是细节的东西就越值得仔细推敲,这是硬件工程师的基本功。 下面以功率电感为例,介绍电感的基本参数。 1 电感值 电感值