物联网连接是一个热门话题,但它并不是一个新想法,除了“互联网”方面。几十年来,工业和一些商业应用一直将各种传感器和换能器连接到基于计算机的数据采集和控制系统,而物联网正在扩大这些端点的范围和数量。
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如前所述,单相全桥逆变器用于将直流电转换为交流电。在该电路中,电子开关成对工作,在一个半波中,只有S1和S2闭合,而在另一个半波中,S3和S4闭合。逆变器的输出是可变频率的交流电压,取决于驱动设备的波形频率。图 1 显示了该逆变器的一般操作图。实际上,电路的“a”部分中的电子开关与“b”部分中的电子开关互补控制。在这种情况下,开关是理想的设备。
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硅 (Si) 仍然是功率半导体的主流材料。但在 2023 年,碳化硅 (SiC) 相关的技术发展可能会吸引更多设计人员尝试这种新材料。您愿意加入其中吗?
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优化效率和解决高端处理器、FPGA 和 ASIC 的复杂电源要求的需要使得有源电源管理成为数据中心服务器、电信系统和网络设备应用中的关键设计要求。同时,设计电源方案的工程师需要限度地减少电路板空间,同时缩短从初始概念到终产品的开发时间。
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电动汽车(EV)车载充电机(OBC)可以根据功率水平和功能采取多种形式,充电功率从电动机车等应用中的不到2 kW,到高端电动汽车中的22 kW不等。传统上,充电功率是单向的,但近年来,双向充电越来越受到关注。本文将重点关注双向OBC,并讨论碳化硅(SiC)在中功率(6.6 kW)和高功率(11 - 22 kW)OBC中的优势。
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电磁波与运动和热量一样,是一种能量形态,是指电场(电力作用的空间)和磁场(磁力作用的空间)一边变化一边进行传播的一种波。太赫兹波可以说是接近于光的一种电波,具有穿透物质或被物质吸收的特性。
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未来的可穿戴设备还将配备最新的信息处理和连接硬件,其中的信息技术市场的发展将是爆炸性的,硬件升级每隔几年也会发生翻天覆地的变化。便携式传感器和可穿戴设备很可能也会经历同样的急剧发展过程。一方面,传感器技术的微型化开创了可穿戴设备的新时代。另一方面,可穿戴设备市场的巨大需求反过来将推动传感器技术的进步。
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在智能建筑、智能家居和工业4.0等应用中,都需要广泛地布建各种传感器与物联网设备,而这些设备若采用一般电池供电,便会有更换电池的问题,若能够采用太阳能电池供电,便可以省去更换电池的麻烦,使其实用性大幅提高。本文将为您介绍太阳能电池的发展,以及由安森美(onsemi)所推出的太阳能电池多传感器平台的功能与特色。
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在相当长的一段时间内,硅一直是世界各地电力电子转换器所用器件的首选半导体材料,但 1891 年碳化硅 (SiC) 的出现带来了一种替代材料,它能减轻对硅的依赖。SiC 是宽禁带 (WBG) 半导体:将电子激发到导带所需的能量更高,并且这种宽禁带具备优于标准硅基器件的多种优势。
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在高轨数电路板中管理电源和实现灵活性可能具有挑战性,需要使用数字电压表和示波器进行实际探测,并且经常需要对 PCB 组件进行返工。为了简化电源管理,特别是从远程位置,有一种趋势是通过数字通信总线配置和监控电源。数字电源系统管理 (PSM) 支持按需遥测功能来设置、监控、更改和记录电源参数。
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