本文介绍了新型950V IGBT和二极管技术。950V IGBT结构基于微沟槽理念,与典型1200V技术相比,新型950V IGBT和二极管的静态损耗和/或开关损耗显著降低。通过分析应用需求与功率模块设计的相互作用,本文确定了功率模块的应用结果和优化路径。得益于经优化的功率模块设计和采用950V技术,近期推出的无基板Easy3B解决方案实现了全集成1500V ANPC拓扑结构。该拓扑结构的额定电流达到400A,而杂散电感低至仅15nH。
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状态监测是当今使用机械设施和技术系统(例如使用电机、发电机和齿轮)的核心挑战之一。计划维护对于最大限度地降低生产停机风险变得越来越重要,不仅在工业领域,而且在使用机器的任何地方。除此之外,还分析了机器的振动模式。齿轮箱引起的振动通常在频域中被感知为轴速度的倍数。
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我们以“森林传感器”为例,这是一种用于监测树木健康状况的物联网解决方案。为了监测树木状况,森林所有者会在树木上安装由电池供电的传感器设备,通过该设备来收集一些重要的环境参数,其中包含有助优化树木生长和产量等的重要信息。
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仿真已成为设计过程中必不可少的阶段,因为它允许工程师在原型设计之前评估和验证电路行为,防止设计缺陷在设计链中级联,并帮助设计人员在虚拟环境中无风险地提高电路性能。
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作为功率半导体厂商,为下游客户提供典型应用方案似乎成行业内约定俗成的事。也就是说,作为半导体原厂不仅要设计好芯片,还要亲自设计和验证很多应用方案供下游客户参考或者直接采用,以便让自己的芯片能快速通过下游客户的应用而占领市场。但是下游客户面临的应用场景复杂多样,尽管芯片原厂提供了应用方案的原理图、甚至是PCB参考设计,在下游客户手中仍然会遇到各种各样的技术难题而导致项目停滞不前。
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随着只在固定工位工作以及执行固定功能的机器人被可移动、能自主的多功能学习型机器所取代,能力、安全性和成本敏感性也变得更加重要。机器人设计师现在面临着构建机器人和机器人工作环境的选择。
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对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。ADI将在本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计。文中研究并比较了影响因素,包括解耦电容位置、功率FET尺寸和位置以及过孔布置。通过实验验证了分析结果,并总结了最小化PCB ESR和ESL的有效方法。
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在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要的方向。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并尽可能降低辐射干扰和传导干扰(EMI)。这一点电子开发人员都很清楚。但是,大家并不知道,开关模式电源的优化电路板布局应该是什么样子的。
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惯性MEMS传感器在当今个人电子设备的大规模扩展中发挥着重要作用。它们体积小、功耗低、易于集成、功能水平高和性能卓越,鼓励并实现了智能手机、游戏控制器、活动跟踪器和数码相框等小工具的创新。此外,惯性MEMS传感器大大提高了汽车安全系统的可靠性并降低了成本,使其能够部署在大多数汽车中。
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环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。
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