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损耗

  • IRF4905PBF贴片Y电容:提高电路性能的最佳选择

    IRF4905PBF贴片Y电容:提高电路性能的最佳选择

    IRF4905PBF贴片Y电容:提高电路性能的最佳选择,性能,工作温度,温度,损耗,高频,高效率,在电路设计中,选用合适的元件是提高电路性能的关键。其中,IRF4905PBF贴片和Y电容成为了众多电路设计师的首选。IRF4905PBF贴片具有低导通电阻、高电流承受能力和高温特性等优点,而Y电容则具有高频响应、低损耗和稳定性好等特点。本文将详细介绍IRF4905PBF贴片和Y电容的特点及其在电路中的应用,希望能给读者提供一些帮助。IRF490...

    2023-06-07 22:50:00行业信息性能 工作温度 温度

  • 电源基础知识 功率MOSFET工作特性

    电源基础知识 功率MOSFET工作特性

    电源基础知识 功率MOSFET工作特性,装置,低于,阈值,器件,损耗,热量,电源基础知识电源是指将一种电能转换成另一种电能或其他形式的能量的装置,用于为各种电子设备提供所需的电能。电源可以分为直流电源和交流电源两种类型,常见的电源有电池、变压器、稳压器、74HC74D开关电源等。功率MOSFET工作特性功率MOSFET是一种常用的功率开关器件,其主要特点是具有低导通电阻和高开关速度。下面介绍功率MOSFET的工作特性。1、导通状态在导通状态...

    2023-06-07 22:45:00行业信息装置 低于 阈值

  • L5980 0.7A降压开关稳压器(二)

    L5980 0.7A降压开关稳压器(二)

    L5980 0.7A降压开关稳压器(二),降压,补偿,损耗,网络,带宽,输出,补偿网络补偿网络必须保证稳定性和良好的动态性能。循环基于电压模式控制。误差放大器是一个电压高带宽运算放大器。所以选择补偿网络E/A将被认为是理想的,即其带宽比系统带宽大得多。研究了PWM调制器和输出LC滤波器的传递函数。这个从误差放大器输出(补偿引脚)到输出引脚,结果:式中,VS是锯齿振幅。如第4.1章所示,电压前馈产生与输入电压成正比的锯齿波振幅,即:这样,PW...

    2023-06-07 22:33:00电子技术降压 补偿 损耗

  • 碳化硅肖特基二极管的原理及应用

    碳化硅肖特基二极管的原理及应用

    碳化硅肖特基二极管的原理及应用,接触,状态,损耗,变换器,高频,可靠性,一、碳化硅肖特基二极管的原理碳化硅肖特基二极管是一种基于碳化硅材料的半导体器件,具有高速、高温、高功率特性。其原理基于肖特基效应,即在金属与半导体接触处形成一个肖特基势垒,使得半导体中的载流子向金属一侧偏移,形成整流效应。碳化硅肖特基二极管XC9572XL-10TQG100C的主要结构包括P型碳化硅(p-type SiC)和金属端子。P型碳化硅作为阳极,金属端子作为阴极...

    2023-06-07 22:24:00行业信息接触 状态 损耗

  • 意法半导体发布100V工业级STripFET F8晶体管,优值系数提高 40%

    意法半导体发布100V工业级STripFET F8晶体管,优值系数提高 40%

    意法半导体发布100V工业级STripFET F8晶体管,优值系数提高 40%,运行,推出,极低,性能,损耗, 2023 年 5 月 24 日,中国—— 意法半导体的STL120N10F8 N沟道100V功率MOSFET拥有极低的栅极-漏极电荷(QGD)和导通电阻RDS(on),优值系数 (FoM) 比上一代同类产品提高40%。 新推出的MOSFET利用ST的STPOWER STripFET F8先进技术,引入氧化物填充沟槽工艺,集极低的导通损耗和低栅极电荷于一身,实现高效的开关性能。因此,STL120N...

    2023-05-26 00:00:00百科运行 推出 极低

  • InnoSwitch4-Pro第四代InnoSwitch技术

    InnoSwitch4-Pro第四代InnoSwitch技术

    InnoSwitch4-Pro第四代InnoSwitch技术,集成电源,高效率,功率密度,损耗,应用场景,InnoSwitch4-Pro是PowerIntegrations推出的一款高效率、高可靠性的集成电源解决方案。它采用了第四代InnoSwitch技术,具有更高的功率密度、更低的能量损耗和更高的系统可靠性,适用于各种应用场景。InnoSwi...

    2023-04-19 14:33:01电子技术集成电源 高效率 功率密度

  • InnoSwitch4-Pro第四代InnoSwitch技术

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    InnoSwitch4-Pro第四代InnoSwitch技术,集成电源,高效率,功率密度,损耗,应用场景,InnoSwitch4-Pro是PowerIntegrations推出的一款高效率、高可靠性的集成电源解决方案。它采用了第四代InnoSwitch技术,具有更高的功率密度、更低的能量损耗和更高的系统可靠性,适用于各种应用场景。InnoSwi...

    2023-04-19 14:33:01电子技术集成电源 高效率 功率密度

  • 罗姆 | 直播预告·4月研讨会来袭

    罗姆 | 直播预告·4月研讨会来袭

    罗姆 | 直播预告·4月研讨会来袭,MOSFET,汽车电子,汽车电子,用于,损耗,应用市场,MOSFET是具备比双极晶体管更快的开关速度和更低损耗的元器件,被广泛用于汽车电子、电源电路和电机驱动电路等领域。未来随着以ADAS为代表的汽车电子技术的进一步发展,MOSFET的应用市场预计也将达到飞跃式增长。" /...

    2023-04-13 18:26:00行业信息汽车电子 用于 损耗

  • 罗姆|直播预告·4月研讨会来袭

    罗姆|直播预告·4月研讨会来袭

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    2023-04-12 22:33:00行业信息损耗 汽车电子 用于

  • 东芝推出650V分立IGBT---“GT30J65MRB

    东芝推出650V分立IGBT---“GT30J65MRB

    东芝推出650V分立IGBT---“GT30J65MRB,东芝,IGBT,东芝,推出,行业,损耗,东芝推出650V分立IGBT---“GT30J65MRB-东芝在其新款IGBT中引入了最新的工艺。优化的沟槽结构确保了行业领先[2]的0.35mJ(典型值)[3]的低开关损耗(关断损耗),与东芝当前产品GT50JR22相比降低了大约42%[4]。"...

    2023-03-17 12:00:00行业信息东芝 推出 行业

  • 电力电子电路

    电力电子电路

    电力电子电路,电子电路,控制,损耗,变换,状态,电力电子电路电力电子电路是指利用电力电子器件对工业电能进行变换和控制的大功率电子电路。由于电力电子电路主要用来处理高电压大电流的电能,为了减少电路对电能的损耗,电力电子器件工作于开关状态,因此电力电子电路实质上是一种大功率开关电路。电力电子...

    2023-03-17 08:11:01电子技术电子电路 控制 损耗

  • 新能源汽车持续增长,新能源充电桩遍地开花

    新能源汽车持续增长,新能源充电桩遍地开花

    新能源汽车持续增长,新能源充电桩遍地开花,IGBT,充电桩,新能源,汽车,损耗,壕沟,伺服,驱动器,是一款1200V、25A、FS工艺的6寸IGBT晶圆片;1200V壕沟和现场停止技术;低开关损耗;正温度系数;简单的平行技术。广泛应用在中等功率驱动器、1200V光伏、电焊机、工业缝纫机、伺服马达等等领域。" /...

    2023-02-08 09:05:00行业信息损耗 壕沟 伺服

  • 浅谈氮化镓技术应用在了哪些方面

    浅谈氮化镓技术应用在了哪些方面

    浅谈氮化镓技术应用在了哪些方面,功率器件,氮化镓,GaN,5G,器件,5G,损耗,宽带,浅谈氮化镓技术应用在了哪些方面-氮化镓(GaN)是一种宽带隙半导体材料,上世纪90年代就已经有了氮化镓的应用,这些年来氮化镓已经成为了全球半导体研究的热点,被誉为第三代半导体,其具有更高的击穿强度、更快的开关,更高的热导率和更低的导通电阻,因此能够降低损耗、减少发热,提供高效节能,使得元器件的体积能够更加精简,正因如此,氮化镓技术的应用也越来越多,本文就...

    2023-02-06 09:32:00行业信息器件 5G 损耗

  • 贸泽电子开售Samtec Flyover QSFP电缆系统

    贸泽电子开售Samtec Flyover QSFP电缆系统

    贸泽电子开售Samtec Flyover QSFP电缆系统,系统,信号完整性,损耗,网络,系统设计,2023年2月1日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Samtec的Flyover® QSFP (FQSFP) 电缆系统。这些高性能电缆系统通过低损耗、超低偏斜的双芯电缆,而不是高损耗的PCB来传输关键数据信号,从而提高了信号完整性和架构灵活性,是高速网络、数字视频和通信的理想选择。 FQSFP电缆系统设计用...

    2023-02-01 00:00:00百科系统 信号完整性 损耗

  • 光纤发展阶段历程的简要回顾

    光纤发展阶段历程的简要回顾

    光纤发展阶段历程的简要回顾,光纤通信,多模光纤,电磁波,光纤,传输损耗,前景,损耗,光纤发展阶段历程的简要回顾-1966年7月,华裔科学家高锟就光纤传输的前景发表了具有历史意义的论文。该文分析了造成光纤传输损耗的主要原因,从理论上阐述了有可能把损耗降低到20dB/km的见解,并提出这样的光纤将可用于通信。"...

    2023-01-30 11:34:00行业信息光纤 传输损耗 前景

  • 如何降低晶体管和变压器损耗提高开关电源效率

    如何降低晶体管和变压器损耗提高开关电源效率

    如何降低晶体管和变压器损耗提高开关电源效率,晶体管,变压器,开关电源,整流二极管,等效电路,开关电源,损耗,频率,负载,一、开关电源的损耗 开关电源的损耗主要来自三个元件:开关晶体管、变压器和整流二极管。 1、开关晶体管损耗 主要分为开通/关断损耗两个方面。开关晶体管的损耗主要与开关管的开关次数有关,还与工作频率和负载特性有关。如果开关时间增加一倍,开关管的损耗将增加约2~3倍,而开关管的损耗与开关电源的工作频率成正比。 2、开关变压器的损...

    2023-01-25 15:43:00行业信息开关电源 损耗 频率

  • 士兰微电子获第十七届“中国芯”优秀技术创新产品奖

    士兰微电子获第十七届“中国芯”优秀技术创新产品奖

    士兰微电子获第十七届“中国芯”优秀技术创新产品奖,士兰微电子,集成电路,晶圆,UPS,PFC,产品,产业,损耗,超薄,日前,以“开放创芯、协同共赢”为主题的2022琴珠澳集成电路产业促进峰会暨第十七届“中国芯”颁奖仪式在珠海横琴隆重举行。 士兰微电子1200V 40A FS5代绝缘栅双极型晶体管/SGTP40V120FDB2P7产品荣获优秀技术创新产品奖。   此次士兰微电子获奖的SGTP40V120FDB2P7芯片采用了第五代场截止(Fi...

    2023-01-14 17:59:00行业信息产品 产业 损耗

  • 损耗降30%,曙光智慧供电让IDC过节能大考

    损耗降30%,曙光智慧供电让IDC过节能大考

    损耗降30%,曙光智慧供电让IDC过节能大考,数据中心,供电系统,中科曙光,IDC,曙光,数据中心,损耗,供电系统,突如其来的寒潮,让各地电力设施迎来一场降温“大考”,但你知道数据中心供电系统也在经历降耗“大考”吗?" /...

    2022-12-02 09:58:00行业信息曙光 数据中心 损耗

  • 做贴片加工前如何预防物料损耗问题的发生

    做贴片加工前如何预防物料损耗问题的发生

    做贴片加工前如何预防物料损耗问题的发生,贴片加工,smt贴片,机器,损耗,工厂,贴片,加工,在SMT贴片加工过程中,让工厂最头疼的事情往往就是物料损耗问题,这也一直是生产管理人员的重点管控之一,我们在做贴片加工前如何预防物料损耗问题的发生,把影响降到最低呢?" /...

    2022-10-20 11:40:00行业信息损耗 工厂 贴片

  • 矽力杰合封氮化镓芯片在多家厂商中实现规模化商用

    矽力杰合封氮化镓芯片在多家厂商中实现规模化商用

    矽力杰合封氮化镓芯片在多家厂商中实现规模化商用,矽力杰,氮化镓,芯片,适配器,芯片,损耗,提高效率,氮化,氮化镓技术的出现,通过降低开关损耗和导通阻抗,提高效率,降低发热,减小了快充充电器的体积。" /...

    2022-09-28 14:45:00行业信息芯片 损耗 提高效率

  • 士兰微电子获第十七届“中国芯”优秀技术创新产品奖

    士兰微电子获第十七届“中国芯”优秀技术创新产品奖

    士兰微电子获第十七届“中国芯”优秀技术创新产品奖,士兰微电子,集成电路,晶圆,UPS,PFC,产品,产业,损耗,超薄,日前,以“开放创芯、协同共赢”为主题的2022琴珠澳集成电路产业促进峰会暨第十七届“中国芯”颁奖仪式在珠海横琴隆重举行。 士兰微电子1200V 40A FS5代绝缘栅双极型晶体管/SGTP40V120FDB2P7产品荣获优秀技术创新产品奖。   此次士兰微电子获奖的SGTP40V120FDB2P7芯片采用了第五代场截止(Fi...

    2023-01-14 17:59:00行业信息产品 产业 损耗

  • 损耗降30%,曙光智慧供电让IDC过节能大考

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    2022-12-02 09:58:00行业信息曙光 数据中心 损耗

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    2022-10-20 11:40:00行业信息损耗 工厂 贴片

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    矽力杰合封氮化镓芯片在多家厂商中实现规模化商用

    矽力杰合封氮化镓芯片在多家厂商中实现规模化商用,矽力杰,氮化镓,芯片,适配器,芯片,损耗,提高效率,氮化,氮化镓技术的出现,通过降低开关损耗和导通阻抗,提高效率,降低发热,减小了快充充电器的体积。" /...

    2022-09-28 14:45:00行业信息芯片 损耗 提高效率

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