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2030年全球 GaN 功率器件市场规模将达到 30 亿美元,2024 至 2030 年间复合年增长率高达 42%。
高性能计算(HPC)系统被广泛用于执行各类需要密集算力的任务,例如气候模拟、计算流体力学(CFD)、核仿真、基因组学、金融服务等领域
从纯物理角度看,钻石在理论上是功率电子学最适合的半导体材料。然而,半导体产业并非在理论物理的真空中运作,它依赖受晶圆直径
本文将概述人形机器人的基础电源架构及其核心电力电子器件所需满足的要求,并结合来自 Efficient Power Conversion Corporation(EPC) 的解决方案进行说明。
与传统硅器件相比,GaN 和 SiC 功率器件具有更高的效率、更快的开关速度,并能在更高电压和温度下工作。这些材料使工程师能够以更高的功率密度和更小体积设计电源系统
随着处理器功率需求不断提升,PoL 转换器在实现高功率密度的同时,还必须满足高可靠性的要求,面临更严峻的挑战。
碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)半导体,相较于传统硅基方案,具有更高的耐压能力、更低的开关损耗,以及在高温条件下更优异的效率表现。
电源管理芯片直接决定了系统的稳定性、效率与可靠性。那么,贴片电源管理芯片有几种?在实际应用中又该如何选择?
通过其WiseWare产品线,该公司为GaN功率集成电路提供AC-DC控制器,控制图腾柱PFC和LLC拓扑结构,以及拥有专利的单级架构。
采用这种技术,输出电压反馈信号需要跨越隔离屏障进行传输,即从次级的输出级传送到初级的控制器,而光耦通常被用于此任务。
很多工程师在调试电路时遇到发热大、开关慢、EMI超标等问题,追根溯源,往往都和驱动方式选择不当有关。下面我们就系统聊一聊:MOSFET驱动电路有哪些类型,各自适合什么场景。
电池衰减——即电池储存电能的能力逐渐下降——一直是潜在电动汽车购买者的顾虑,同时也影响着二手车的价值以及车队部署策略。早期上路行驶的电动汽车确实经历了显著的续航
碳化硅(SiC)功率模块以其高效率、卓越的热管理能力和快速开关速度,成为多类功率转换应用中设计者的优选方案。尽管约一年前我们曾探讨过这一主题
很多工程师在选型时,都会优先考虑肖特基二极管,原因很简单:它在开关状态下表现太出色了。那肖特基二极管的开关作用到底体现在哪?又适合用在什么场景?
本项目介绍一款围绕德州仪器TPS63070R芯片构建的紧凑高效DC-DC升降压转换器。TPS63070是一款高效同步升降压转换器,集成了两个2A开关
数字化变电站通过将原本孤立的设备转变为同步的、数据丰富的系统,正在重塑保护、控制和资产管理。这一转变依赖于可互操作的通信、确定性时序以及能将持续状态数据转化为可
这几年你可能会发现一个现象:空调、洗衣机、电动车、无人机、工业设备……越来越多产品开始强调“无刷直流电机(BLDC)”
传统电子技术依赖电子电荷进行计算和数据传输,这一过程会产生热量且能耗日益攀升。相比之下,自旋波(或称磁子)计算利用材料磁自旋结构中的波动传递信息