电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着直流电压的上升而降低,下图是电容:GRT155C81C105KE13的偏压特性曲线图,电容是1uF、封装为0402电容,左图中可以看到随着直流电压的上升电容的容量是逐渐减小的,当电容两端电压是4V时,1uF电容下降了33.6%,变成了1*(1-0.336)=0.664uF,那么怎么更直观的理解这个参数的影响呢?实际电路设计应用中又如何规避偏压影响呢?
电子产品体积更小、功能更多是一种普遍趋势。这转化为:“把它塞进去”,因此设计师自然会寻找越来越小的零件。 纸面上至少有一个 0.1 µF、1206 大小的电容器,今天可以买到 0402 大小的电容器。但它真的是等效电容吗?我们将看看这里的一些问题。
可靠和稳健的感知是夜间行人能见度和安全的关键因素。总部位于法国的 Lynred 和优美科联手开发了一种热传感系统,可提高行人自动紧急制动 (PAEB) 在不利照明条件下的能力和性能。
加速向交通系统完全电气化的过渡需要创新来应对当今在里程、性能和安全方面的挑战。经过十年研究以提高固态电池的性能,Imec 宣布已投资新创建的衍生产品 SOLiTHOR。
新兴电子应用需要能够从更紧凑的平台中获得更高性能的电机设计。设计人员很难满足基于传统硅 MOSFET 和 IGBT 的电机驱动器电路的新要求。随着硅技术达到功率密度、击穿电压和开关频率的理论极限,设计人员控制功率损耗变得更加困难。这些限制的主要影响是在高工作温度和高开关率下的次优效率和额外的性能问题。
全球能源价格的上涨以及与电子产品相关的运营费用的增加正在成为设备和/或消费品采购决策的重要组成部分。因此,研发工程师一直在寻找降低产品功耗的方法。过去,这主要适用于电池供电的应用,因为效率会严重影响设备的运行时间。然而,这种趋势近年来已经扩大到包括许多离线供电的消费品。
消费电子产品的电池寿命取决于其集成电路的动态功率行为。如果可以调整动态行为以适应手头的任务,则可以实现相当大的功率节省。
热分析是材料科学的一个分支,它研究材料随温度变化的特性。所有集成电路在受到电压时都会产生热量。因此,为了将器件的结温保持在最大允许值以下,应提供通过封装的热流估计。
PCIe,PCI-Express的简称,是一种高速串行计算机扩展接口标准,具有高速串行双向传输和大带宽的特点。成为主流的接口传输标准之一。在系统设计方面,SSD 技术的加速发展,除了用作扩展卡或显示卡的传统 PCIe 插槽外,还鼓励开发用于连接 SSD 的 M.2 和 NVMe 连接器。为了避免 CPU 频带限制妨碍显卡和 SSD 发挥最佳性能,我们开发了 PCIe 4.0 来接听电话。
薄膜电容作为替代方案,开发人员越来越多地在电力电子设备中采用复杂的开关算法进行脉宽调制,以提高效率并改善网络质量。此类设计采用更高的频率和谐波,必须在输出端使用 LC 和 LCL 滤波器对其进行过滤。交流滤波电容器,例如 MKP1847 系列,提供扩展的电容范围、各种连接配置,并且为了提高安全性,采用了符合 UL810 标准的所谓分段薄膜技术。
缓冲各种形式的能量并使其可用于后续转换过程的存储元件是现代电源和频率转换器中的重要组件。因此,人们对平滑和能源的均匀性给予了极大的关注,而电容器存储大量电荷的能力在其中起着特殊的作用。
关闭非活动电路可以节省大量电力;然而,这种电源管理假设有一个主动管理的“大脑”(通常是一个微控制器),它知道何时打开和关闭电源。在以亚微安级运行的极低功耗系统中,可能需要让微控制器保持在深度睡眠模式,而让一个简单的超低功耗时钟电路定期唤醒。
对于许多类型的电子设备,联邦通信委员会只要求第 15 部分认证。对于属于第 15 部分规则和法规部分的设备,如果有任何时钟电路可能会辐射可能会导致其他设备出现问题的射频,则会检查发射。敏感性(即设备是否可能受到干扰 而不是干扰)也检查到标称 5 伏/米的场强。
我们将在电机驱动器电路和开关稳压器中看到的一种非常常见的结构使用两个功率 FET,一个堆叠在另一个之上。在操作中,上下 FET 轮流导通。首先,上部 FET 开启,下部 FET 关闭。然后他们切换状态。
我们都知道开关电源是很奇妙的东西。它们消除了线性电源中使用的笨重变压器,并提供高效的电源转换。他们可以上台或下台。如果输入电源降得太低,有些甚至足够聪明,可以处理这两种功能。而且它们变得易于使用:选择具有正确输入电压、输出电压和电流规格的芯片;添加一个便宜的电感器,可能还有一个或两个分立的 FET;把它放在一块板上——完成。