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直流電能計量應(yīng)用的發(fā)展與技術(shù)優(yōu)勢
在基于寬帶隙半導(dǎo)體(例如GaN和SiC器件)的高效經(jīng)濟型功率轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展的推動下,許多應(yīng)用現(xiàn)在都看到了轉(zhuǎn)換為直流電能的好處。因此,精確的直流電能計量變得越來越重要,特別是涉及到電能計費的地方。本文將討論直流計量在電動汽車充電站、數(shù)據(jù)中心、微電網(wǎng)等方面的發(fā)展機會,以及由ADI推出的相關(guān)解...
2024-07-12
直流電能計量應(yīng)用 寬帶隙半導(dǎo)體
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變頻驅(qū)動器 (VFD) 的控制線路
幾乎每個變頻器 (VFD) 都包含一組指定具有模擬和數(shù)字 I/O 功能的螺絲端子或針頭。即使在當(dāng)今先進的網(wǎng)絡(luò)功能世界中,許多變頻器,尤其是在較小或較遠的應(yīng)用中調(diào)試的變頻器,都依賴于數(shù)字輸入設(shè)備來驅(qū)動操作。
2024-07-12
變頻驅(qū)動器 VFD 控制線路
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電驅(qū)逆變器SiC功率模塊芯片級熱分析
本文提出一個用尺寸緊湊、高成本效益的DC/AC逆變器分析碳化硅功率模塊內(nèi)并聯(lián)裸片之間的熱失衡問題的解決方案,該分析方法是采用紅外熱像儀直接測量每顆裸片在連續(xù)工作時的溫度,分析兩個電驅(qū)逆變模塊驗證,該測溫系統(tǒng)的驗證方法是,根據(jù)柵源電壓閾值選擇每個模塊內(nèi)的裸片。我們將從實驗數(shù)據(jù)中提取一...
2024-07-11
電驅(qū)逆變器 SiC功率模塊 芯片級熱
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如何解決單芯片驅(qū)動HB/LB/DRL,LED負(fù)載切換電流過沖?
隨著汽車照明技術(shù)的成熟,LED汽車照明已經(jīng)逐漸取代了傳統(tǒng)鹵素?zé)簦嚽罢諢粽悄芑⌒突咝Ч?jié)能的方向不斷發(fā)展。在車輛日益智能的當(dāng)今,汽車前組合燈根據(jù)功能細分成遠光燈,近光燈、日行燈,轉(zhuǎn)向燈,角燈,霧燈等多個燈組 。這些燈組由于車燈結(jié)構(gòu)和制造要求,都集中在一塊區(qū)域。不同的...
2024-07-11
單芯片驅(qū)動 LED負(fù)載 電流
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評估分布式雷達架構(gòu)的四個理由
汽車制造商正積極研究多元化的雷達技術(shù)方案,以提升新一代高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)架構(gòu)的性能和系統(tǒng)優(yōu)化,同時簡化向軟件定義汽車(SDV)的過渡。為助力汽車制造商進行開發(fā),恩智浦PurpleBox參考設(shè)計應(yīng)運而生。
2024-07-11
分布式雷達架構(gòu)
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RF ADC為什么有如此多電源軌和電源域?
為了解電源域和電源的增長情況,我們需要追溯ADC的歷史脈絡(luò)。早期ADC采樣速度很慢,大約在數(shù)十MHz內(nèi),而數(shù)字內(nèi)容很少,幾乎不存在。電路的數(shù)字部分主要涉及如何將數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)字接收邏輯——專用集成電路 (ASIC) 或現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)。用于制造這些電路的工藝節(jié)點幾何尺寸較大,約在180 nm或更...
2024-07-09
RF ADC 電源軌 電源域
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利用 I3C 提升嵌入式系統(tǒng)
物聯(lián)網(wǎng)幾乎涉及我們?nèi)粘I畹姆椒矫婷妫瑥募矣秒娖鞯綇?fù)雜的樓宇自動化和可穿戴設(shè)備。這些互聯(lián)設(shè)備收集和交換數(shù)據(jù),從根本上塑造了我們的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中,不同類型的傳感器發(fā)揮著關(guān)鍵作用,測量、監(jiān)控和傳遞溫度、濕度、壓力和距離等關(guān)鍵物理屬性。
2024-07-08
I3C 嵌入式系統(tǒng)
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氮化鎵(GaN)的最新技術(shù)進展
氮化鎵 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 是兩種寬禁帶半導(dǎo)體,徹底改變了傳統(tǒng)電力電子技術(shù)。氮化鎵技術(shù)使移動設(shè)備的快速充電成為可能。氮化鎵是一種晶體半導(dǎo)體,能夠承受更高的電壓。通過氮化鎵材料的電流比通過硅半導(dǎo)體的電流速度更快,因此處理速度也更快。本文將探討氮化鎵材料以及氮化鎵技術(shù)如何顛覆整個...
2024-07-05
氮化鎵 GaN
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為邊緣 AI 節(jié)點供電:邊緣 AI 對供電系統(tǒng)設(shè)計的影響
邊緣 AI 是將 AI 模型直接部署在位于網(wǎng)絡(luò)邊緣的設(shè)備上;此舉可通過采用設(shè)備上的處理功能來實現(xiàn)低延遲響應(yīng),從而減少對云計算的依賴。若將邊緣 AI 添加到物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(構(gòu)成 AIoT(人工智能物聯(lián)網(wǎng))系統(tǒng)的組合)中,則還可以分析傳感器數(shù)據(jù)、識別模式、得出推論并在本地層面做出決策,從而盡量減少數(shù)據(jù)...
2024-07-05
邊緣 AI 供電系統(tǒng) 節(jié)點供電
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