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使用最新的SiC FET技術提升車載充電器性能
碳化硅FET已經在車載充電器(OBC)電路領域確立了自身地位,尤其是在電池工作電壓超過500V的情況下。這些器件的低功率損耗使得穿孔封裝和表面安裝式封裝都可以用于此應用。我們調查了這些封裝選項的相對熱性能,并證實了TO247-4L和D2PAK-7L選項可用于6.6 kW和22 kW充電器。
2022-03-15
SiC FET 車載充電器 性能
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電源設計:如何利用波特圖來滿足動態控制行為的要求
本文介紹如何利用波特圖來快速評估您的電源設計是否滿足動態控制行為要求。電源通常通過控制環路保持固定的輸出電壓。這個控制環路可能穩定,也可能不穩定;可以快速調節,也可以慢速調節。在大多數情況下,都可以使用波特圖來描述控制環路。通過使用波特圖,您可以查看控制環路的速度,特別是其調...
2022-03-14
電源設計 波特圖 動態控制
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HT7181 3.7V/7.4V升16V內置MOS大功率升壓IC解決方案
DC-DC升壓電路在電子電路中是很常見的,無論是匹配不同器件的工作電壓需要還是為了提高足夠的輸出功率,都必須用到升壓電路。特別是便攜式的電子產品,電源是電池供電,如單雙節鋰電、三節鋰電或鉛酸電池12V。通過DC-DC升壓電路,升壓后給其他電路供電。
2022-03-14
HT7181 DC-DC升壓電路 解決方案
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第4代SiC MOSFET為何備受青睞?
近年來,為了實現“碳中和”等減輕環境負荷的目標,需要進一步普及下一代電動汽車(xEV),從而推動了更高效、更小型、更輕量的電動系統的開發。尤其是在電動汽車(EV)領域,為了延長續航里程并減小車載電池的尺寸,提高發揮驅動核心作用的電控系統的效率已成為一個重要課題。SiC(碳化硅)作為新一...
2022-03-14
SiC MOSFET 電動汽車
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如何設計小型USB-C PD和PPS適配器
對于產品設計工程師來說,如何提升產品競爭力是他們面對的核心挑戰。充電器和適配器要越做越小;能夠為智能手機、平板電腦、筆記本電腦和其他便攜式設備提供完整的USB-C功率傳輸(PD)、數字控制電源(PPS)功能;充電時間要越來越短。眾所周知,設計更小巧的充電器和適配器的關鍵在于減少元件數量和最...
2022-03-11
USB-C PD PPS 適配器
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這款DC/DC轉換器在待機模式下僅消耗約65 nA電流
本文將介紹一類新的DC-DC轉換器,其中一個例子是LTC3336。它在待機模式下僅消耗約65 nA的電流,非常適合電池供電系統。
2022-03-11
DC/DC轉換器 待機模式 消耗電流
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安森美入選《投資者商業日報》2021年ESG最佳表現百強企業榜單
2022年3月10日—領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,美國納斯達克股票代號:ON),宣布其在ESG方面的努力獲得認可入選《投資者商業日報》(Investor’s Business Daily或IBD) 2021年ESG最佳表現百強企業榜單。該榜單彰顯在ESG評分領先和股票表現強勁的公司,安森美在2021年榜單中排名第49。
2022-03-11
安森美 ESG 百強企業
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充分挖掘SiC FET的性能
性能是一個主觀術語,它可以用許多你喜歡的方式衡量,但是在功率轉換界,它歸結為兩個相互依賴的主要值,即效率和成本。現在,作為半導體開關材料,硅在導電和動態損耗性能方面已經到達了極限,這已經是一個常識了,因此越來越多的人考慮采用碳化硅和氮化鎵寬帶隙技術來實現更好的性能。這兩種材料...
2022-03-10
SiC FET 性能
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BMS電池管理系統SOC算法
隨著電池性能的大幅提升,越來越多的應用使用電池包提供能量。在電池管理系統中,如何準確地估算電池的 SOC 是設計者需要考慮的重點與難點。
2022-03-10
BMS 電池管理系統 SOC算法
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