碳化硅功率器件突破了硅功率器件的性能极限,能够应用在高温、高频、高压、大电流等恶劣环境中,同时提高系统效率,降低系统成本。然而恶劣的应用环境使得碳化硅功率器件的可靠性面临严峻的挑战。由于针对碳化硅器件材料不同特性的可靠性测试研究还未成熟,碳化硅功率器件的可靠性测试基本沿用硅功率器件的可靠性测试方法。
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从电源和电机驱动器再到充电站和无数其他应用,硅 (Si)、碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) MOSFET 以及绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 等开关电源半导体都是实现高效电源系统设计的关键。但是,要让电源装置获得最高性能,需要适当的栅极驱动器。
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微处理器、FPGA、DSP、模数转换器(ADC) 和片上系统 (SoC) 器件一般需要多个电压轨才能运行。为防止出现锁定、总线争用问题和高涌流,设计人员需要按特定顺序启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。
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时分双工(TDD)是种双工通信,上行链路和下行链路的传输共享一个频段 ,由快速交换的时隐组织。与之相对的是频分双工(FDD) , 它使用两个独立的通道进行上行和下行传输。两者之间需要有足够的频率间隔以避免发射器和接收器之间的干扰。
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在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展,其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
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智能门禁系统方案平台是可扩展的综合平台解决方案,涵盖从入门级技术到先进的无线且安全的生物特征识别访问技术,支持各种电子门禁控制设计。
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作为莱迪思Nexus™平台的第五款和MachXO控制与安全FPGA系列的第六款器件,最新推出的MachXO5-NX FPGA凭借行业领先的低功耗和可靠性,通过增加逻辑和存储器资源、支持稳定的3.3V I/O以及差异化的安全功能集,将目标市场锁定在了服务器计算、通信、工业和汽车市场的系统监控与控制,以期实现最新一代的安全控制功能。
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现在有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来还可实现更高的固定电压。为了从SMPS或基于传统变压器的电源获得可调输出,需要用到线性调节器或开关模式降压转换器。对于降压转换器,可使用MOSFET或IGBT作为开关元件。
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