两种高效能电源设计及拓扑分析,在本文中,我们将提出两个能符合更高效能要求,并可控制目标成本的设计方式,并将之和传统的拓扑结构进行比较。
2011-11-24 11:11:481632 PCI Express® (PCIe®) 当成一种连接运算、嵌入式及自定义主机处理器,以及以太网络端口、USB 端口、视频卡及储存装置等「终端」周边装置的方式,已经成为高效能互连技术的参考基准。
2021-07-29 17:39:513418 LED(发光二极管)已经成为了现代照明和电子领域的主力军,因为它们不仅具有高效能、长寿命和低能耗等优点,还能够发出多种不同的颜色的光。本文将从LED的类型、工作原理以及其优点三个方面来探讨LED能够
2023-09-27 08:15:011267 ,使人感到防不胜防。幸好,一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上...
2021-09-09 08:37:37
作二次开发的产品及与LED配套的产品(如白光LED驱动器)发展迅速,新产品不断上市,并已发展成为一种新型产业。发光二极管发展史①1962年,GE、Monsanto、IBM的联合实验室开发出了发红光的磷
2018-04-02 10:50:52
200℃。
1972年,基于氮化镓材质的 LED 发光二极管才被发明出来(使用掺有镁的氮化镓),。这是里程碑式的历史事件。虽然最初的氮化镓 LED ,它的亮度还不足以商用,但这是人类第一次制备出能够发出蓝
2023-06-15 15:50:54
氮化镓充电器从最开始量产至今,已过去了四年多,售价也从原本数百元天价到逐渐走向亲民,近日发现,联想悄然地发动氮化镓快充价格战,65W 双口氮化镓快充直接将价格拉低至 59.9 元,一瓦已经不足一
2022-06-14 11:11:16
、ZENDURE 45W氮化镓充电器+移动电源66、ZENDURE氮化镓拓展坞+充电器从以上已有30多家厂商推出了超达66款氮化镓快充产品来看,其中,60W及以上占比达到了五分之三之多;而30W规格的只占了五分之一
2020-03-18 22:34:23
的挑战丝毫没有减弱。氮化镓(GaN)等新技术有望大幅改进电源管理、发电和功率输出的诸多方面。预计到2030年,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30%1。这相当于30亿千瓦时以上
2020-11-03 08:59:19
的选择。 生活更环保 为了打破成本和大规模采用周期,一种新型功率半导体技术需要解决最引人注目应用中现有设备的一些缺点。氮化镓为功率调节的发展创造了机会,使其在高电压应用中的贡献远远超越硅材料。用于
2018-11-20 10:56:25
是什么氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化镓材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化镓MOS管,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。
更快:氮化镓电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41
的系统级解决方案,其市场潜力刚刚开始被关注。氮化镓如今被定位成涵盖了从无线基站到射频能量等商业射频领域的主流应用,它从一项高深的技术发展为市场的中流砥柱,这一发展历程融合了多种因素,是其一致发挥作用的结果
2017-08-15 17:47:34
封装技术的效率。三维散热是GaN封装的一个很有前景的选择。
生活更环保
为了打破成本和大规模采用周期,一种新型功率半导体技术需要解决最引人注目应用中现有设备的一些缺点。氮化镓为功率调节的发展创造了机会
2019-03-14 06:45:11
的关键时刻。硅基氮化镓相比于LDMOS技术的性能优势已经过验证,这推动了其在最新一代4G LTE基站中广泛应用,并使其定位为最适合未来5G无线基础设施的实际促技术,其轰动性市场影响可能会远远超出手机连接领域
2018-08-17 09:49:42
氮化镓 (GaN) 可为便携式产品提供更小、更轻、更高效的桌面 AC-DC 电源。Keep Tops 氮化镓(GaN)是一种宽带隙半导体材料。 当用于电源时,GaN 比传统硅具有更高的效率、更小
2023-08-21 17:06:18
3D 深度摄像技术中的一种方案。目前主流的 3D 深度摄像主流有三种方案:结构光、TOF、双目成像。结构光(Structured Light):结构光投射特定的光信息到物体表面后,由摄像头采集。根据物体
2021-02-23 11:16:32
发光引擎技术,锁定更低功耗且预算考虑的应用。这些小尺寸的LED封装极适合低流明数的市场,能加速促进市场从传统光源,例如白炽灯与卤素灯,转换至更环保、更高效能的固态照明。本新闻来自大联大云端
2014-01-07 10:22:05
高效能石英振荡器的选择今日的网络设备必须支持数目不断增多的各种数据速率,包括10G 以太网络、10G 光纤通道(Fibre Channel)、SONET OC-192 和相关的前向错误更正(FEC
2009-10-05 08:13:00
是一种最大能够检测紫外波段约为280nm的传感器组件,封装类型为SMD 3535 PKG,芯片尺寸为0.4mm。主要应用于纯UV-C检测和灭菌灯监控。 二、紫外线传感器 UV sensor紫外线
2021-07-06 10:57:40
有限公司承办。 本届论坛为期3天,同期二十余场次会议,25日上午 “氮化镓材料与器件技术”分会如期召开,分会重点关注以氮化铝镓、氮化镓为代表的紫外发光材料,以碳化硅、氮化镓为代表的紫外探测材料,高效量子
2018-11-05 09:51:35
W(p3db)宽带GaN-on-SiC HEMT由DC至12 GHz和32v供电轨。该装置是在一个行业标准的3x3毫米QFN封装,非常适合军用和民用雷达、地面移动和军事无线电通信、航空电子设备
2018-07-25 10:06:15
感测装置同时运作,有助研发人员撷取及分析运动资料。 Micro Sensing Mote Kit还可应用在电子消费品、工业、医疗及机械人研发等各层面,如新一代的行动电话、硬盘、游戏机摇杆等;为机械人
2018-10-30 15:55:54
氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
氮化镓(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化镓的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说氮化镓拥有宽禁带特性(WBG)。
硅的禁带宽
2023-06-15 15:53:16
推广应用和推广碳中和”的政策。日本大坂大学的森勇介教授,一直在从事高品质的半导体研究,这一次,我们就氮化镓的研发情况、研究成果对未来的应用前景产生的影响,森教授进行了访谈。目前,功率半导体的应用广泛,其
2023-02-23 15:46:22
氮化镓(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化镓芯片上,能有效提高产品充电速度、效率、可靠性和成本效益。在很多案例中,氮化镓功率芯片,能令先进的电源转换拓扑结构,从学术概念和理论达到
2023-06-15 14:17:56
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化镓功率芯片实现氮化镓器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
实现设计,同时通过在一个封装中进行复杂集成来节省系统级成本,并减少电路板元件数量。从将PC适配器的尺寸减半,到为并网应用创建高效、紧凑的10 kW转换,德州仪器为您的设计提供了氮化镓解决方案
2020-10-27 09:28:22
、高功率、高效率的微电子、电力电子、光电子等器件方面的领先地位。『三点半说』经多方专家指点查证,特推出“氮化镓系列”,告诉大家什么是氮化镓(GaN)?
2019-07-31 06:53:03
的 3 倍多,所以说氮化镓拥有宽禁带特性(WBG)。
禁带宽度决定了一种材料所能承受的电场。氮化镓比传统硅材料更大的禁带宽度,使它具有非常细窄的耗尽区,从而可以开发出载流子浓度非常高的器件结构。由于氮化
2023-06-15 15:41:16
流,但随着5G的到来,砷化镓器件将无法满足在如此高的频率下保持高集成度。[color=rgb(51, 51, 51) !important]于是,GaN成为下一个热点。氮化镓作为一种宽禁带半导体,可承受更高
2019-07-08 04:20:32
【技术实现步骤摘要】一种计算机远程控制装置:本技术涉及一种计算机远程控制装置。技术介绍:计算机是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,也可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能,是能够
2021-09-01 07:04:59
应用的企图心。到2020年时,氮化镓组件将进军600~900伏特市场,与碳化硅组件的竞争关系升温。问题:1.碳化硅(Sic)、氮化镓(GaN)、都是一种新型的材料。那COOLMOS又是啥?(这几年也很热门)2.
2021-09-23 15:02:11
封装亦朝向更高密度发展。 元件技术 为让封装更小、更薄,内部的LED元件也必须同时採用小型薄型规格。因此,业者从晶圆上的发光层成膜到晶片化均採用自行研发的製程技术,终于成功地将磷化铝镓铟
2014-01-24 15:57:20
。IGBT模块已被广泛的应用在现代电力电子技术中,氮化铝陶瓷基板在电力电子模块技术中,作为芯片承载体。陶瓷基板设计的优劣直接影响到模块的电气性能,遵循一定的设计原则,合理的进行基板的版图设计,就可以完成优秀的陶瓷基板设计,从而较好的完成IGBT模块的结构设计。
2017-09-12 16:21:52
基于FDC2214的纸张计数显示装置的工作原理是什么?如何去实现一种基于FDC2214的纸张计数显示装置?
2021-11-09 06:24:39
如何去实现一种基于云服务的短程低功耗智能用电管控装置?其开发流程是怎样的?
2021-12-17 08:10:10
基于麦克风阵列的声源定位装置的组成及功能有哪些?如何去实现一种基于麦克风阵列的声源定位装置系统设计?
2021-11-11 06:49:09
一种基于蓝牙的电台自动控制装置设计与实现
2021-06-02 06:57:27
本文设计了一种基于LPC2378和AD8112的视频矩阵切换装置。
2021-06-03 06:49:11
如何带工程师完整地设计一个高效氮化镓电源,包括元器件选型、电路设计和PCB布线、电路测试和优化技巧、磁性元器件的设计和优化、环路分析和优化、能效分析和优化、EMC优化和整改技巧、可靠性评估和分析。
2021-06-17 06:06:23
本文采用小波分析和模式识别方法分析车辆噪声信号,设计了一种基于DSP的车辆碰撞声检测装置,该装置能有效检测车辆碰撞事件,实现交通事故的自动识别。相对于已有交通事故检测装置具有识别率高、实时性强的优点,而且价格较低。
2021-05-12 06:32:52
如何设计并制作一个高效可控白光LED照明灯及其检测装置?
2022-02-11 06:56:45
安森美高效能LED驱动方案全攻略
2012-08-18 10:10:58
使用氮化镓开关管后,只需一颗氮化镓开关管就能取代两颗传统硅MOS了。氮化镓开关管内部没有体二极管,只需一颗即可实现双向开关,完全阻断电池的充电和放电电流。氮化镓具有低导阻高效率优势,使用一颗氮化镓开关管
2023-02-21 16:13:41
请问怎样利用热处理去实现高效能LED?
2021-04-23 06:28:02
高压电磁取能装置及输电线路取能装置有哪些性能特点?输电线路取能装置的工作模式是怎样的?怎样去安装一种输电线路取能装置?
2021-09-23 08:19:28
智能防酒驾装置的工作流程是怎样的?怎样去设计一种基于STM32F407的智能防酒驾装置呢?
2021-12-17 07:34:55
声源定位装置系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于数字麦克风的声源定位装置系统呢?
2021-11-10 08:01:55
ABS控制器开发装置是由哪些部分构成的?怎样去设计一种汽车ABS控制器开发装置?
2021-05-10 06:34:50
实现设计,同时通过在一个封装中进行复杂集成来节省系统级成本,并减少电路板元件数量。从将PC适配器的尺寸减半,到为并网应用创建高效、紧凑的10kW转换,德州仪器为您的设计提供了氮化镓解决方案
2022-11-10 06:36:09
`氮化铝陶瓷基板因其热导率高、绝缘性好、热膨胀系数低及高频性低损耗等优点广为人知,在LED照明、大功率半导体、智能手机、汽车及自动化等生活与工业领域得到大量应用。但氮化铝陶瓷散热基板制备厂商主要
2020-11-16 14:16:37
一种基于RFID的手机防盗装置系统的设计
2021-05-20 07:17:57
氮化镓器件于2010年3月开始进行商业化生产,激光雷达是第一种应用能够发挥氮化镓晶体管的高速开关和小尺寸优势,以实现最高性能,成为“杀手级应用”。紧随其后,是用于高密度计算的48 V DC/DC转换器
2023-06-25 14:17:47
一种自动冲水控制装置的设计
2019-07-11 05:55:21
寻求AMD R系列与AMD SOC系列嵌入式高效能解决方案
2021-05-10 06:05:01
?是提高性能和降低价值。硅衬底倒装波LED芯片,效率会更高、工艺会更好。6英寸硅衬底上氮化镓基大功率LED研发,有望降低成本50%以上。 目前已开发出6寸硅衬底氮化镓基LED的外延及先进工艺技术,光效
2014-01-24 16:08:55
问题。 图3 半桥拓补电路结构 新兴拓扑结构 为了符合更高效能的要求,业界已开发了数种新的拓扑结构。这些新电路拓扑不一定是指新发明,而是新近在商业大批量应用的。其中,两种最受
2009-02-04 10:10:32
蓝牙5.1厘米级定位主要应用在哪些领域?
2021-06-16 07:04:24
氮化镓GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56
怎么设计一种智能信号装置?智能信号装置系统是如何组成的?具有哪些优点?
2021-04-15 06:46:23
为什么要提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计?怎样去设计一种新型防汽车追尾安全装置?
2021-05-12 06:02:32
高效能稳压电源原理图
2019-10-16 09:03:15
虽然低电压氮化镓功率芯片的学术研究,始于 2009 年左右的香港科技大学,但强大的高压氮化镓功率芯片平台的量产,则是由成立于 2014 年的纳微半导体最早进行研发的。纳微半导体的三位联合创始人
2023-06-15 15:28:08
商标卡片条码印刷UV油墨的干燥和固化、电脑报表纸干燥和固化,印刷速度可达50-250M/min. 产品特点:1.采用高光效LED晶片和氮化铝基板专业封装制作。更低的电力消耗、更强的UV能量输出、超长
2015-12-03 11:57:24
则好比一个马拉松。金刚石和氮化铝的带隙更大,但它们不具备氧化镓所具备的幸运特性,氧化镓有助于制造价格低廉但功能强大的器件。一种材料仅仅有宽带隙是不够的。 所有的电介质和陶瓷都有宽带隙,否则它们就不会
2023-02-27 15:46:36
韩国安山市-2013年3月11日,-首尔半导体株式会社是一家韩国专业LED封装公司,首尔半导体公司发布新开发出的0.6T侧发光LED,光通量达到8.8lm,具备目前全世界同类产品当中最高的亮度,从而
2013-03-12 17:50:50
就可以实现。正是由于我们推出了LMG3410—一个用开创性的氮化镓 (GaN) 技术搭建的高压、集成驱动器解决方案,相对于传统的、基于硅材料的技术,创新人员将能够创造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2022-11-16 07:42:26
就可以实现。正是由于我们推出了LMG3410—一个用开创性的氮化镓 (GaN) 技术搭建的高压、集成驱动器解决方案,相对于传统的、基于硅材料的技术,创新人员将能够创造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2018-08-30 15:05:50
高效能人士的7个习惯:文化决定你的观念观念决定你的心态心态决定你的行为行为决定你的习惯习惯决定你的未来 冰山理论 形
2009-05-07 23:08:480 高效能DSP在VoP媒体通讯网关器的应用
文章
2010-03-19 15:05:1313 高效能DSP在VoP媒體通訊閘道器的應用
摘要:文章介紹了媒體通訊閘道器(Media Gateway)訊號處理內容和特點,分析了數
位訊號處理器在媒體通訊閘道
2010-04-01 16:30:519
三角牌CCBT系列高效能电炒锅电路图
2008-11-17 14:41:381958
松宝牌CCBT系列高效能电炒锅电路图
2008-11-17 14:43:291383
高效能稳压电源原理图
2009-05-11 13:12:45659 Symwave高效能USB 3.0储存控制器开始量产
芯微科技(Symwave)宣布开始量产推出SW6316,这是一款单芯片USB 3.0到SATA储存控制器。SW6316装置是一款效能最高的解决方案,传输速度
2009-12-24 08:35:361008 热处理实现高效能LED技术
LED是一种半导体元器件,核心是 p型及n型半导体组成的芯片。在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。当注
2010-05-25 10:17:31854 安森美高效能LED驱动方案全攻略
2017-01-14 12:50:4068 设计并开发高成本效 益的测试系统,包含 元件/不插电测试、 装置程式设计、无线 电讯号分析/校準功 能,并要能针对高阶、高效能、点对多 点的无线电产品,达 到无人工干预的产线 测试,以用于远端 Supervisory Control and Data Acquisition(SCADA) 网 路应用。
2017-10-17 17:46:484 土耳其伊斯坦堡市的科克大学(Koç University)研究团队,研发出一款高效能LED。研究人员将位于液体中的量子点,直接放置于LED装置中,发光效率比位于固态量子点高出50%。
2018-07-30 16:48:00770 近期,沙特阿卜都拉国王科技大学(KAUST)研究团队研发出奈米级氮化铝镓(AlGaN)发光装置。
2018-07-28 09:01:273270 近期,沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)研究团队研发出纳米级氮化铝镓(AlGaN)发光装置。
2018-07-28 10:39:462775 近期,沙特阿卜都拉国王科技大学(KAUST)研究团队研发出奈米级氮化铝镓(AlGaN)发光装置。研究人员以渐变折射率分布限制结构层(GRINSCH)装置,制作出奈米级GRINSCH二极体,研究人员期望未来能应用在奈米高效能UV LED装置,像是激光、光感测器、调幅器以及积体光学相关装置上。
2018-07-29 09:05:023194 语音控制应用逐渐多元化,让使用者能透过最直觉方式达到目的。未来更好的使用,MEMS麦克风逐渐朝高效能迈进。
2019-05-31 08:40:59673 的导通电阻,因此能够降低损耗、减少发热,提供高效节能,使得元器件的体积能够更加精简,正因如此,氮化镓技术的应用也越来越多,本文就带大家了解一下氮化镓技术应用在了哪些方面。 氮化镓器件现在普遍应用在了构建放大器电路的
2023-02-06 09:32:01861 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:用于紫外发光二极管的碳化硅上的氮化铝镓编号:JFKJ-21-1173作者:华林科纳 一直在使用碳化硅(碳化硅)衬底生长氮化铝(AlGaN)结构,针对278nm深紫
2023-02-21 09:21:581 电源模块在现代电子设备中起着至关重要的作用,而高效能量转换是实现可持续和高性能电源的关键。本文介绍了一种基于斯利通氮化铝陶瓷电路板的先进电源模块技术,通过优异的热传导性能和电气绝缘特性,实现了高效能量转换。文章将详细讨论该电源模块的设计原理、制造工艺以及性能评估结果。
2023-07-10 15:05:35258 电源模块是电子设备中用于提供稳定电压和电流的关键组件,在现代电子设备中起着至关重要的作用,而高效能量转换是实现可持续和高性能电源的关键。本文介绍了一种基于斯利通氮化铝陶瓷电路板的先进电源模块技术
2023-07-27 16:22:10287 什么是高效能交流电源供应器?有什么特性? 高效能交流电源供应器是一种电气设备,主要用于将交流电转换为所需电压和电流的直流电源。它采用先进的变换技术和控制算法,以提供稳定、可靠、高效的电源输出
2023-11-07 10:08:35263
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