电子元件2026-03-09
正负端5V2.4A同步整流ic U7711特点分析 近期ChatGPT持续更新换代,其背后也带动算力需求提升,从而带动AI服务器需求量上涨,而AI服务器核心依托高性能芯片,因此芯片板块近期连续6个工作日收涨。
萨科微slkor半导体的高速低侧栅极驱动器SL27511介绍
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电机作为工业生产的一种重要设备,为了能够满足不同应用场景需求,对电机的控制要求也不断的提高。因此,工程师们在设计电机控制的解决方案时,需要选用合适的栅极驱动器,从而实现对电机的高效、精准控制,以达到
电子元件2026-03-09
得到大众一致认可的充电器芯片U6217 智能手机发展至今,各类设计层出不穷,有一些设计比如LTPO、素皮、战术镜头等被称为反人类设计,饱受争议,但也有消费者觉得有趣可接受。所谓仁者见仁智者见智。
对于H6桥拓扑的单相逆变器是选择IGBT还是MOSFET功率开关管呢?
电子元件2026-03-09
对于这个问题其实市场上在应用中已经有比较好的答案,目前在H6桥拓扑的单相光伏逆变器中经常会用到FGH60N60SMD的IGBT单管。
三端稳压器与LDO稳压器的区别
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一、三端稳压器: 典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
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LED驱动芯片U6113可节省高压启动电阻 LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。LED驱动芯片U6113极大的简化了系统设计,成熟安全,优势也很明显:
SL8402到底是如何应用的?
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应用背景 负载主要有三大类,分别是阻性、感性和容性负载,针对不同的负载,在设计相应的驱动电路时需要考虑的因素也不同,比如容性负载启动电流会比较大,感性负载关断时会有电压尖峰,针对这些情况,我们需要
萨科微slkor品牌的6N137介绍和应用
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应用背景 三极管和MOSFET都能实现以小控大的目的,比如以小电流控制大电流,或者以低电压控制高电压,但是由于三极管和MOSFET的自身结构所限,并不能实现控制电路和开关电路的电气隔离,对于需要电气隔离的高速
SL27517到底是如何应用的?
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UPS(不间断电源)作为一种保障电力供应稳定和可靠的设备,被广泛应用在计算机、通讯和工业等领域。随着UPS的不断发展,对其性能和可靠性的要求也越来越高。因此,工程师们需要选用合适的栅极驱动器,提高UPS的转
代对于不间断电源高频逆变电路是选择IGBT还是MOSFET的功率开关管呢?
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对于不间断电源高频逆变电路是选择IGBT还是MOSFET的功率开关管呢? 飞虹半导体建议正在使用FGH60N60SMD的型号参数的IGBT单管的不间断电源高频逆变电路都可以了解一下FHA60T65A型号参数的IGBT单管。
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可提高电源效率的同步整流ic U7718 同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。同步整流ic U7718是一
APEX微技术发布碳化硅SiC半桥集成电源模块:SA111
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SA111 SA111采用碳化硅(SiC)技术和领先的封装设计,突破了模拟模块的热效率和功率密度的上限。
单片机引脚中的VCC和VDD有什么区别呢?
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单片机作为一种常见的嵌入式设备,是许多电子设备和系统中必不可少的一部分。而在单片机的设计和应用中,电源电压是一个非常重要的参数,而其中VCC和VDD作为单片机中的电源引脚,是最为关键的两个引脚之一。本文将
米勒电容如何限制高频放大?
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由于存在物理学定律,电阻、电容和电感将继续成为挑战。我们对此无能为力,所以自热离子真空管问世以来,电子设计人员就学会了通过开发巧妙的电路拓扑来解决这些问题。事实证明,物理学就是物理学,过去适用于真空
基于反型层电荷的模型
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01 BSIM5 BSIM5模型从基本的一维MOSFET物理学出发,推导出基本的电荷和通道电流方程,然后将其扩展到准二维和三维情况,包括短通道、窄通道、多晶硅耗尽和量子力学效应。
Vishay VOMDA1271汽车级光伏MOSFET集成关断电路
电子元件2026-03-09
Vishay VOMDA1271器件通过 AEC-Q102 认证 开关速度和开路输出电压(8.5V)达到业内先进水平
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