从设计确认和验证到加快寿命和生产测试的速度,数据采集 (DAQ) 是各种研究和工程设计活动中的一项关键功能。虽然 DAQ 系统的关键元素很简单:传感器、测量硬件和软件;但除此之外,事情可能变得相当复杂。
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无线传感器网络是一种全新的信息获取和处理技术,在现实生活中得到了越来越广泛的应用。随着通信技术、嵌入式技术、传感器技术的发展,传感器正逐渐向智能化、微型化、无线网络化发展。目前,国内外主要研究无线传感器网络节点的低功耗硬件平台设计拓扑控制和网络协议、定位技术等。
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现代工业自动化 (IA) 设备的设计者能够体会到自动化设备是如何迅速地扩展到工厂内数百平方英尺范围的。在控制计算机和工艺区的任何接近传感器、机械臂之间敷设单独的电缆,会使车间地面杂乱无章,延长设备配置时间。此外,更换或重新配置现有的传感器或致动器可能需要在工艺位置和控制计算机之间再敷设一条电缆,而这样会减慢维护速度。
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如今,以GaN和SiC为代表的第三代半导体技术风头正劲。与传统的半导体材料相比,GaN和SiC禁带宽度大、击穿电场强度高、电子迁移率高、热导电率大、介电常数小、抗辐射能力强……因此可实现更高的功率密度、更高的电压驱动能力、更快的开关频率、更高的效率、更佳的热性能、更小的尺寸,在高温、高频、高功率、高辐射等功率电子应用领域,不断在向传统的硅基IGBT和MOSFET器件发起强劲的冲击。
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Si4432做成无线通信模块应用广泛,可适用于无线数据通信、无线遥控系统、小型无线网络、小型无线数据终端、无线抄表、门禁系统、无线遥感监测、水文气象监控、机器人控制、无线RS485/RS232数据通信等诸多领域。
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电动交通和运输系统对可靠的电路保护、高速通信和紧凑电源转换解决方案在一系列平台上的需求正在增长,包括混合动力和电动汽车、公共汽车、中型和重型公路和非公路车辆以及海洋平台。随着运输业向更多的自主控制和电动汽车 (EV) 或混合动力汽车 (HEV) 过渡,对可持续性和安全性的重视不断提高,从而推动了这些趋势。因此,新的车辆系统正在出现,逐渐变得更加依赖安全和可持续的车辆运行。
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对于一直在设法提高效率和功率密度并同时维持系统简单性的功率设计师而言,碳化硅(SiC)MOSFET的高开关速度、高额定电压和小RDS(on)使得它们具有十分高的吸引力。然而,由于高开关速度会导致高漏源电压(VDS)峰值和长振铃期,它们会产生电磁干扰,尤其是在电流大时。本文提供了一个较好的解决方案来优化电磁干扰和效率之间的平衡。这种方法已经采用1200V 40mOhm器件进行了双脉冲测试验证。
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