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1. 如何改善GaN HEMT 功率器件的短路耐受时间 2024-05-15
如何改善GaN HEMT 功率器件的短路耐受时间SCWT 是一个关键指标,用于衡量设备能够承受 SC 事件的短时间。硅 IGBT 器件的 SCWT 额定值通常超过 10 s,而碳化硅 MOSFET 的额定值要低得多,约为 3-5 ?s。WBG 器件通常在较高的功率密度下运行,因此在 SC 条件下会表现出更陡峭的温升。
2. 如何省时省力地优化差分对过孔过渡? 2024-05-08
如何省时省力地优化差分对过孔过渡?科技已成为我们生活中不可或缺的一部分且正在不断改变我们的世界。正因如此,系统设计变得更加复杂,为了确保性能、功能和可靠性,设计的仿真参数不断增加。优化拥有众多仿真参数的设计是一项极具挑战性的工作,设计人员对此深有体会,因为这项任务需要耗费大量的计算资源、时间和成本。最终,这种方法将难以为继。
3. 运算放大器压摆率和上升时间解释 2024-05-07
运算放大器压摆率和上升时间解释在本文中,我们将讨论一种不同的非理想情况:转换速率,它定义为运算放大器的输出电路可以产生的电压变化率。如果理论输出波形的斜率超过转换速率,则实际输出波形将偏离输入波形的形状,如图 1 所示。
4. 评估协作机器人安全性时有哪些重要考虑因素? 2024-04-30
评估协作机器人安全性时有哪些重要考虑因素?协作机器人 (Cobot) 设计用于与人类协同工作,并为工业 4.0 工厂中的灵活生产提供支持。与传统工业机器人相比,协作机器人更简单、更易设置,而且不需要安全隔离的工作空间。由于协作机器人设计用于与人类协同工作,因此其构造与其他工业机器人不同,包括碰撞检测系统、力反馈、弹性执行器和低惯性伺服电机等功能。
5. 智能黑科技?村田推动智能戒指进入新时代 2024-04-30
智能黑科技?村田推动智能戒指进入新时代在一个阳光明媚的清晨,气氛却没想象中宁静,因为安娜正在为一场即将到来的马拉松比赛做热身准备。在她的手上,一枚看似普通却又精巧的戒指正静静的启动程序。一声发令枪响,随着她迈出的每一步,这枚戒指在不断监测着她的心率、血氧水平和步数,甚至在她准备超越自己极限时,通过轻微的振动提醒她关注自身身体状况。原来,这是一枚集成了最新健康监测技术的智能戒指。
6. 电动汽车充电进入双向时代,可再生能源如何帮助满足需求? 2024-04-22
电动汽车充电进入双向时代,可再生能源如何帮助满足需求?目前的大多数电动汽车都是从现有电源获取能量进行充电,其中的许多电源都是不可再生的(如化石燃料、煤炭)。为了维持碳中和或碳负值状态,应对气候变化带来的影响,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在其《Sixth Assessment Report》[2]中强烈建议采用可再生能源。
7. 基于RTC的低功耗精准时钟同步 2024-04-09
基于RTC的低功耗精准时钟同步时钟同步的应用广泛,但常规的时钟同步方案或对终端设备要求高,或原理相对复杂。对此,本文利用大普的RTC秒上升沿即时生效原理,设计一种低功耗、高精确时钟同步方案。
8. 【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事 2024-03-05
【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事构建测试系统时,可能需要测量多个信号,此时仅依靠一个示波器的可用通道可能无法完全捕获所有信号。要增加测试系统中的示波器通道数量,常见的方法是将多个示波器组合在一起。多通道测量适用于各种场景,例如捕获复杂的粒子物理实验数据、测量大量电源轨以及分析三相电源转换器。
9. 大算力时代, 如何打破内存墙 2024-03-04
大算力时代, 如何打破内存墙近年来,人工智能应用正经历一轮快速的发展与普及,而以ChatGPT等先进的大模型技术在此过程中起到了关键作用。这些模型对计算能力的需求不断攀升,催生了AI芯片设计的不断革新,进入了大算力时代。
10. 如何在电压降低时保持驱动重负载? 2024-03-01
如何在电压降低时保持驱动重负载?自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低,有时候会降低传输到输出的电流。自举技术克服了这一问题,不但延长了电池使用寿命,还增强了在驱动重负载时的效率。
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