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村田專家帶你了解鋰離子電池的工作原理和特點
鋰離子電池不僅被用作為電腦、智能手機的充電式電池,也被廣泛用于我們生活中的電器產品、電動汽車、產業機械、尖端科技等各個領域。為何會被眾多產品所采用?它給我們的生活帶來了哪些變化?以及今后的發展趨勢,讓我們基于專家的見解來了解一下吧~
2022-05-13
村田 鋰離子電池 工作原理
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IGBT門極驅動到底要不要負壓
先說結論,如果條件允許還是很建議使用負壓作為IGBT關斷的。但是從成本和設計的復雜度來說,很多工程師客戶希望不要使用負壓。下面我們從門極寄生導通現象來看這個問題。
2022-05-13
IGBT 門極驅動
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如何使用SSR實現更高可靠性的隔離和更小的解決方案尺寸
在發明晶體管之前,繼電器一直被用作開關。從低壓信號安全地控制高壓系統(如隔離電阻監測中的情況)的能力是開發許多汽車系統所必需的。盡管機電式繼電器和接觸器技術多年來有所改進,但對于設計人員來說,要實現其壽命可靠性和快速開關速度以及低噪聲、沖擊振動和功耗目標,仍然具有挑戰性。
2022-05-13
SSR 解決方案 TI
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為汽車電子選電容器,這些選型知識必不可少!
想要為當今的汽車電子應用選擇可靠的電容器,需要了解各電容器的性能特點以及不同應用中的工作條件。與數據手冊中的規格參數相比,應用中的工作環境對實際電路性能構成的影響很大,因此其對于最佳性價比解決方案的制定至關重要。
2022-05-13
汽車電子 電容器 選型
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UnitedSiC SiC FET用戶指南
本SiC FET用戶指南介紹了使用含快速開關SiC器件的RC緩沖電路的實用解決方案和指南。該解決方案經過實驗性雙脈沖測試(DPT)結果驗證。緩沖電路損耗得到精確測量,可協助用戶計算緩沖電路電阻的額定功率。本指南還在UnitedSiC_AN0018《開關含緩沖電路的快速SiC FET應用說明》中分析了緩沖電路對硬開...
2022-05-13
UnitedSiC SiC FET 用戶指南
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如何提高系統功率密度
消費電子的小型化、一體化,汽車和工業設備的智能化,幾乎都是各行業不可逆的發展趨勢。在這樣的大趨勢下,系統設計面臨著一個共同的難題:如何在有限的空間內實現更高的功率?
2022-05-13
功率密度 電源 工業設備
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Rhombus采用Wolfspeed SiC器件,實現更快電動汽車充電速度
2022年5月12日,美國北卡羅來納州達勒姆市與中國上海市訊 — 全球碳化硅(SiC)技術引領者 Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF) 于近日宣布,與電動汽車(EV)充電和功率轉換技術的領軍企業 Rhombus Energy Solutions 開展重要合作,其SiC MOSFET將被Rhombus用于其EV2flex? 系列充電基礎設施產品中,此舉將...
2022-05-12
Rhombus Wolfspeed SiC器件
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電動汽車電池為何爆燃?這些電池安防的芯片,你需要知道!
在電動化趨勢帶動下,汽車正發生著翻天覆地的變化,核心三大件由燃油車的發動機、底盤和變速箱變成了電動汽車的“三電系統”——電驅、電池、電控。根據車企公布的成本數據,電池系統是電動汽車中成本占比最高的部件,接近總成本的40%。
2022-05-12
電動汽車 電池爆燃 安防芯片
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貿澤電子第八次斬獲TE Connectivity年度全球卓越服務分銷商獎
提供超豐富半導體和電子元器件?的業界知名新品引入 (NPI) 分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布第八次榮獲TE Connectivity (TE) 頒發的年度全球卓越服務分銷商獎。TE是連接器與傳感器領域的全球知名企業,此項大獎肯定了貿澤2021年在銷售額增長率、市場份額增長率、客戶增長率以及商業計劃績效...
2022-05-11
貿澤電子 TE Connectivity
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