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安森美與伍爾特電子攜手升級高精度電力電子應用虛擬設計
安森美 (onsemi) 和伍爾特電子(Würth Elektronik)宣布,伍爾特電子的無源元件數據庫已集成到安森美獨特的 PLECS® 模型自助生成工具 (SSPMG) 中。SSPMG 是基於 Web 的平台,界麵直觀、簡單易用,能夠幫助工程師針對複雜的電力電子應用定製高精度、高保真 PLECS 模型,從而盡早發現和修複設計過程中的性能瓶頸。而伍爾特電子的無源係統元件的集成,進一步提高了 SSPMG 中開關損耗模型的精度。
2024-11-14
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憑借超低功耗圖像傳感器係列,安森美榮獲AspenCore全球電子成就獎
領先於智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,美國納斯達克上市代號:ON),宣布其Hyperlux LP圖像傳感器獲得全球電子技術領域知名媒體集團AspenCore頒發的2024全球電子成就獎(以下簡稱“WEAA”)之zhi傳chuan感gan器qi類lei別bie年nian度du創chuang新xin產chan品pin獎jiang。此ci獎jiang項xiang是shi對dui安an森sen美mei在zai智zhi能neng圖tu像xiang感gan知zhi領ling域yu領ling先xian地di位wei的de認ren可ke,更geng突tu顯xian了le其qi在zai推tui動dong工gong業ye和he消xiao費fei類lei相xiang機ji創chuang新xin方fang麵mian的de實shi力li。
2024-11-08
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高性能碳化矽隔離柵極驅動器如何選型,一文告訴您
電隔離式 (GI) 柵極驅動器在優化碳化矽 (SiC) MOSFET性能方麵扮演著至關重要的角色,特別是在應對電氣化係統日益增長的需求時。隨著全球對電力在工業、交通和消費產品中依賴性的加深,SiC技術憑借其提升效率和縮小係統體積的能力脫穎而出。本文為第二篇,將分享電隔離柵極驅動器的隔離能力評估 ,並介紹其典型的應用市場與安森美(onsemi)可提供的高新能產品選型。
2024-10-30
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要降本增效還要更可靠!能源基礎設施升級靠它們了!
本文簡要回顧了與經典的矽 (Si) 方案相比,SiC技術是如何提高效率和可靠性並降低成本的。然後在介紹 onsemi 的幾個實際案例之前,先探討了 SiC 的封裝和係統集成選項,並展示了設計人員該如何最好地應用它們來優化 SiC 功率 MOSFET 和柵極驅動器性能,以應對能源基礎設施的挑戰。
2024-08-07
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直流快速電動汽車充電器的設計技巧與解決方案
便捷高效的充電對於所有電池供電的電動汽車(BEV)的成功至關重要,可用充電的地方越多,充電速度越快,消費者就越有可能購買純電動汽車而不是化石燃料汽車。本文將為您介紹25 kW直流快速電動汽車充電器的設計技巧,以及由安森美(onsemi)所推出的相關解決方案。
2024-07-17
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汽車圖像傳感器的演進之旅
這一切始於18年前我開始研究用於後視攝像頭(RVC)的一種首款汽車CMOS圖像傳感器。在當時,配備RVC以幫助駕駛員看到汽車後方是一項偉大創新。二十年後的今天,RVC已成為現代車輛的標配,且更多的攝像頭為高級駕駛輔助係統(ADAS)奠定了基礎。隨著Aptina從當時的美光科技圖像傳感器部門分拆出來,再到後來被安森美(onsemi)收購,我的職業生涯隨之變化,ADAS係統也經曆了一係列重大變革。
2024-05-09
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自主移動機器人的發展方向與解決方案
zairenmenderichangshenghuozhong,jiqirenyijingcongyiwangdegongyeyingyong,tuozhandaoshangyeyingyong,zaixuduodecantingzhong,yijingkeyikandaojiqirenzaibangmangsongcan,zaixuduoshangchangnei,jiqirenyekaishidanrenzheyingbin、導(dao)覽(lan)的(de)工(gong)作(zuo),這(zhe)代(dai)表(biao)著(zhe)相(xiang)關(guan)技(ji)術(shu)的(de)逐(zhu)步(bu)成(cheng)熟(shu),以(yi)及(ji)成(cheng)本(ben)的(de)日(ri)漸(jian)降(jiang)低(di),使(shi)得(de)機(ji)器(qi)人(ren)應(ying)用(yong)日(ri)漸(jian)普(pu)及(ji)。本(ben)文(wen)將(jiang)為(wei)您(nin)介(jie)紹(shao)機(ji)器(qi)人(ren)應(ying)用(yong)的(de)發(fa)展(zhan),以(yi)及(ji)由(you)安(an)森(sen)美(mei)(onsemi)所推出的相關解決方案。
2024-04-23
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服務器電源需求激增,高效能與高可靠性如何雙重突破?
隨著近幾年雲計算、大數據技術的爆發式演進,服務器作為支撐數字經濟時代的基石設施,其部署規模正以前所未有的速度激增,正如《2022-2023全球計算力指數評估報告》顯示,中國整體服務器市場規模在2017至2022年的複合增長率高達48.8%。鑒於此類設備天然的高能耗、高(gao)電(dian)耗(hao)特(te)性(xing),服(fu)務(wu)商(shang)們(men)迫(po)切(qie)尋(xun)求(qiu)通(tong)過(guo)采(cai)用(yong)高(gao)度(du)集(ji)成(cheng)化(hua)的(de)組(zu)件(jian)技(ji)術(shu)和(he)解(jie)決(jue)方(fang)案(an),來(lai)設(she)計(ji)和(he)實(shi)施(shi)既(ji)能(neng)保(bao)證(zheng)卓(zhuo)越(yue)性(xing)能(neng),又(you)能(neng)實(shi)現(xian)緊(jin)湊(cou)布(bu)局(ju)與(yu)強(qiang)大(da)可(ke)靠(kao)性(xing)的(de)電(dian)源(yuan)係(xi)統(tong)。在(zai)這(zhe)方(fang)麵(mian),安(an)森(sen)美(mei)(onsemi)憑借其業界領先的電源管理技術,成為眾多企業理想的選擇夥伴。
2024-04-19
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電源工程師必看,離線開關電源 (SMPS) 係統設計保姆級教程
離線開關電源 (SMPS) 是shi根gen據ju終zhong端duan負fu載zai將jiang電dian網wang電dian源yuan轉zhuan換huan為wei直zhi流liu電dian源yuan的de經jing典dian產chan品pin。通tong常chang,這zhe種zhong開kai關guan電dian源yuan包bao含han兩liang個ge轉zhuan換huan級ji,為wei了le實shi現xian更geng高gao的de效xiao率lv,需xu要yao采cai用yong性xing能neng更geng好hao的de電dian源yuan開kai關guan或huo實shi施shi不bu同tong的de控kong製zhi策ce略lve。此ci外wai,根gen據ju具ju體ti情qing況kuang選xuan擇ze更geng合he適shi的de拓tuo撲pu也ye很hen重zhong要yao。本ben係xi統tong方fang案an指zhi南nan將jiang介jie紹shao有you關guan離li線xian SMPS 的基礎知識,以及安森美 (onsemi)的精選產品和解決方案。本文為第一部分,將重點介紹係統用途、係統實現、係統描述、市場信息和趨勢。
2024-04-11
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如何通過SiC增強電池儲能係統?
電(dian)池(chi)可(ke)以(yi)用(yong)來(lai)儲(chu)存(cun)太(tai)陽(yang)能(neng)和(he)風(feng)能(neng)等(deng)可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)在(zai)高(gao)峰(feng)時(shi)段(duan)產(chan)生(sheng)的(de)能(neng)量(liang),這(zhe)樣(yang)當(dang)環(huan)境(jing)條(tiao)件(jian)不(bu)太(tai)有(you)利(li)於(yu)發(fa)電(dian)時(shi),就(jiu)可(ke)以(yi)利(li)用(yong)這(zhe)些(xie)儲(chu)存(cun)的(de)能(neng)量(liang)。本(ben)文(wen)回(hui)顧(gu)了(le)住(zhu)宅(zhai)和(he)商(shang)用(yong)電(dian)池(chi)儲(chu)能(neng)係(xi)統(tong) (BESS) 的拓撲結構,然後介紹了安森美 (onsemi) 的EliteSiC方案,可作為矽MOSFET或IGBT開關的替代方案,改善BESS的性能。
2024-03-22
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LLC拓撲結構設計要點:如何在更低負載下進入打嗝模式?
在ACDC開關電源設計過程中,當需要實現高效率設計需求時,工程師往往會考慮LLC諧振半橋拓撲結構。LLC拓撲結構可以實現軟開關,因此在開關電源設計尤其是在大功率的開關電源設計過程中往往具有優勢。目前市麵上經常可以看到的NCP1399以及NCP13992係列就是安森美(onsemi)LLC拓撲結構控製芯片家族的代表成員。
2024-02-20
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LLC拓撲結構如何在更低負載下進入打嗝模式
在ACDC開關電源設計過程中,當需要實現高效率設計需求時,工程師往往會考慮LLC諧振半橋拓撲結構。LLC拓撲結構可以實現軟開關,因此在開關電源設計尤其是在大功率的開關電源設計過程中往往具有優勢。目前市麵上經常可以看到的NCP1399以及NCP13992係列就是安森美(onsemi)LLC拓撲結構控製芯片家族的代表成員。
2023-12-22
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