GaN HEMT 器件处于创造新机会以及在广泛的功率转换和功率传输应用中取代现有的硅基设计的最前沿。在本文中,我们将回顾一些更广泛使用的 HEMT 的一些关键器件特性,并尝试强调每个方面的一些权衡。
电磁干扰 (EMI) - 由源、路径和受害者组成 - 是电气和电子系统中的一个问题。一些系统会发出噪音,而另一些则容易受到噪音的影响,还有一些系统会发出噪音并受到噪音的影响。然而,可以通过几家值得信赖的供应商轻松获得可用于在几乎任何应用中有效过滤 EMI 的各种组件。
到目前为止,我们已经讨论了满足 EMC 标准所必需的板级 EMI 抑制解决方案。然而,对于封闭系统不能免疫甚至发射 EMI 的应用,它们可能还不够。此类应用(包括医疗、航天、航空航天和其他关键任务系统)需要盒级 EMI 滤波。
在恶劣环境应用中使用的组件通常会承受过大的机械应力、极热或极冷的温度、增加的静电放电潜力和/或高水平的辐射。因此,这些组件采用能够处理高温变化的材料制造,并具有机械坚固的结构。例如,陶瓷 NP0/C0G 等电介质能够处理高达 150 o C 的温度而电容没有变化,但缺乏制造高电容器件所需的高介电常数。由于这一限制,已开发出具有更高常数的电介质,如 X8R,以将典型 X7R 电介质的温度范围扩展到其通常的温度范围之外125 oC 极限。
Amber Solutions 已更名为 Amber Semiconductor (AmberSemi),立即生效。迁移至 AmberSemi 反映了该公司更清楚地展示其关键技术功能的意图,其中包括将其专利的突破性技术产品化,用于将能量的交流直接数字控制转化为硅芯片。这一成就为主要的半导体和电气产品公司 彻底改革全球电网和实现电气产品现代化铺平了道路 。
开关、电阻器和MOSFET的并联连接的目的是划分所涉及的功率并创建可以承受更大功率的设备。它们可以并联以增加输出电流的容量。因为它们不受热影响不稳定性,并联连接通常比其他更过时的组件更简单,更不重要。碳化硅MOSFET也可以与其他同类器件并联使用。多个单元之间的简单并联在正常条件下工作良好,但在与温度、电流和工作频率相关的异常事件中,操作条件可能变得至关重要。因此,必须采取一定的预防措施来创建防故障电路,以便它们能够充分利用功率器件并联所提供的优势。
近二十年来,氮化镓 (GaN) 半导体技术已被曝光,预示着射频功率能力的范式转变。尽管所有这些承诺尚未兑现,但 GaN 器件已稳步进入许多射频、微波、毫米波 (mmWave),甚至现在甚至是太赫兹波 (THz) 应用。
俄勒冈州波特兰市——按照我们许多人认为的典型的非黑即白/非此即彼的方式,大多数半导体制造商做出的选择是 FinFET(鳍式场效应晶体管)或 FD-SOI(完全耗尽的绝缘体上硅)。然而,由于台积电 (TSMC)、GlobalFoundries Inc. (加利福尼亚州圣克拉拉市) 和三星 (韩国首尔) 等代工厂必须为其客户提供这两种能力,因此越来越多的半导体制造商正在考虑提供两全其美。
碳化硅和氮化镓技术在过去几年中取得了巨大的发展,被证明是商业上可用的节能技术。来自领先半导体公司、大学和机构的讲师解释了宽带隙半导体如何实现清洁能源制造、高科技、创造就业和节能。
对于大多数电子电路的设计人员来说,噪声是一个无所不在的挑战,对模拟电路来说尤其如此。当然,我们可以从相反的角度看待它并提出相反的观点:没有噪音,许多设计将更容易实现,并且需要更少的经验丰富、熟练的工程师(所以也许工程师应该停止抱怨它?)。
音频放大器产品在产品外观、风格、系统控制和音质方面越来越先进。经验丰富的电子工程师在他们的音频放大器设计中使用了不同类型的电路。
双射极跟随器或达林顿对通常具有高电流增益系数。电流增益系数应与负侧和正侧的电流放大相匹配,以增加输出级的稳定性。 对于并联晶体管配置,请确保中等功率晶体管处于驱动能力。中功率晶体管的输出电流必须大于大功率晶体管的最小驱动电流,以防止中功率晶体管级过载。
电力电子的未来需要现代能量转换系统的发展,以使其比之前的系统更高效、更便宜、更小。这种系统需要精确的电流测量。开环霍尔效应传感器通常用于此目的:导体产生与电流相当的磁场,然后由磁芯集中并由霍尔传感器测量。 最近推出的定制 ASIC 解决方案有助于提高测量精度。ASIC 技术的发展为开发与闭环技术性能相匹配的开环霍尔效应传感器铺平了道路。
电流测量是电力电子的一个组成部分。电源设计人员、电池管理系统和电动驱动器通常需要准确测量电流。电流传感器(不要与电流互感器混淆)可以测量直流和交流。电流传感器通常基于闭环霍尔效应或闭环磁通门技术。通常,无论电源电压如何,电源要求都低于 30 mA。电流隔离是驱动电流传感器选择的关键特性。电流传感器的初级和次级电路通过磁铁彼此电气隔离。这允许较高的初级电位 (480 V),而次级是较低的控制电压 (±15 V 或 5 V)。
功放芯片就好像是多媒体播放设备的“心脏”,是为播放设备提供动力的部件,也是关系到音质的重要环节之一,其重要性自然不言而喻。于是有许多音频功放芯片的初学者就会好奇,要怎么才能选到合适的芯片呢?常用的音频功放芯片有哪些?下面是工采网搜集了几款最常用的音频功放芯片,以及功率放大集成电路介绍希望对大家的音频电路设计有帮助。
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