毋庸置疑,從社會(huì)發(fā)展的角度,我們必須轉(zhuǎn)向采用可持續(xù)的替代方案。日益加劇的氣候異常和極地冰蓋的不斷縮小,清楚地證明了氣候變化影響的日益加劇。但有一個(gè)不幸的事實(shí)是,擺脫化石燃料正被證明極其困難,向綠色技術(shù)的轉(zhuǎn)變也帶來(lái)了一系列技術(shù)挑戰(zhàn)。無(wú)論是生產(chǎn)要跟上快速擴(kuò)張的市場(chǎng)步伐,還是新解決方案努力達(dá)到現(xiàn)有系統(tǒng)產(chǎn)出水平,如果我們要讓化石燃料成為過(guò)去,這些難題都必須被克服。
推出最新一代 EliteSiC M3e MOSFET,顯著提升高耗電應(yīng)用的能效
在65W~150W 輸出功率范圍應(yīng)用下,CrM PFC + QR Flyback 拓樸是非常普遍被選用的架構(gòu),在小型化集成線路趨勢(shì)下,QR combo 控制芯片應(yīng)運(yùn)而生。 另外對(duì)于消費(fèi)型電子產(chǎn)品,不僅能效需要符合法規(guī)的要求,其待機(jī)損耗也是相當(dāng)重要的評(píng)判指標(biāo)。 SO20封裝不僅整合了PFC 與 QR 控制器的功能,也整合了高壓?jiǎn)?dòng)與X2 cap 放電機(jī)制, 當(dāng)然IC也必須考量到絕緣空腳距離以致于有些腳位的功能是復(fù)合性的,就像HV/X2, BO/X2, PCS/PZCD... 在這之中尤其是以小信號(hào)檢測(cè)PCS/PZCD比較敏感,避免用戶在應(yīng)注意而未注意情況下進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)腜CB布局設(shè)計(jì),產(chǎn)生異常動(dòng)作保護(hù)觸發(fā)的現(xiàn)象,以下就為大家介紹NCP1937相關(guān)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)與注意事項(xiàng)。
在電動(dòng)車(chē)發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中,充電和換電是兩個(gè)同時(shí)存在的方案。車(chē)載充電OBC可以通過(guò)兩相或三相電給汽車(chē)充電,但其無(wú)法滿足快充的需求?,F(xiàn)在充電樁發(fā)展迅速,已經(jīng)有600kW的超充出現(xiàn),充電速度越來(lái)越逼近換電速度,但對(duì)電網(wǎng)壓力很大,還需要時(shí)間普及。換電則采取另外的方式,古代加急文書(shū)傳遞時(shí),士兵在驛站更換體力充沛的馬匹繼續(xù)前行就是這種理念。
這一戰(zhàn)略收購(gòu)將擴(kuò)展安森美在支持下一代成像系統(tǒng)的深度感知和 3D 成像方面的能力
聚焦智能圖像感知在工業(yè)自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的深度應(yīng)用
國(guó)際能源署 (IEA) 的數(shù)據(jù)表明,2022 年數(shù)據(jù)中心的耗電量約占全球總用電量的 2%,達(dá)到 460 TWh 左右。如今,加密貨幣和人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí) (AI/ML) 等高耗能應(yīng)用方興未艾,而這些技術(shù)中通常需要部署大量的高性能圖形處理單元 (GPU)。因此,數(shù)據(jù)中心耗電量仍將不斷攀升。
這項(xiàng)棕地投資將為當(dāng)?shù)貛?lái)高能效芯片制造能力,助力電氣化、可再生能源和人工智能的未來(lái)發(fā)展
在追求高轉(zhuǎn)換效率的電源轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中,采用 LLC 諧振的 LLC 諧振電源轉(zhuǎn)換器(resonant power converter)電路架構(gòu)因其優(yōu)異的效率表現(xiàn),在近年來(lái)變得相當(dāng)流行。為了進(jìn)一步增進(jìn) LLC 電源轉(zhuǎn)換器在重載時(shí)的工作效率,設(shè)計(jì)實(shí)例中也紛紛采用了同步整流(synchronous rectification, SR)來(lái)減少原本以二極管作為變壓器輸出側(cè)整流組件的功率損耗。此外,針對(duì)輕載效率的增進(jìn),有別于通常操作狀況所慣用的脈沖頻率調(diào)變(pulse frequency modulation, PFM),許多專(zhuān)用控制器也提供了輕載控制模式 (Light-load mode) 來(lái)減少切換損失。
在相同的外形尺寸和熱閾值下,QDual3模塊能提供高出10%的功率
最新的功率半導(dǎo)體技術(shù)可實(shí)現(xiàn)大幅節(jié)能,功耗降低達(dá) 10 太瓦
在更快的連接速度、更高的自動(dòng)化程度和更智能系統(tǒng)的推動(dòng)下,工業(yè)4.0加快了視覺(jué)技術(shù)在制造業(yè)中的應(yīng)用,并將智能化引入到以往簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中。上一代視覺(jué)系統(tǒng)負(fù)責(zé)捕捉圖像,對(duì)其進(jìn)行封裝以供傳輸,并為后續(xù)的FPGA、ASIC或昂貴的SoC等器件提供圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。如今,工業(yè)5.0更進(jìn)一步,通過(guò)在整個(gè)數(shù)據(jù)通路中融入人工智能(AI)與機(jī)器學(xué)習(xí)(ML),實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制化。攝像頭變得智能化,具備在應(yīng)用層面處理的圖像數(shù)據(jù),僅輸出用于決策的元數(shù)據(jù)。
低功耗藍(lán)牙?(Bluetooth LE)技術(shù)憑借成熟的生態(tài)系統(tǒng)、超低功耗特性以及在手機(jī)中的廣泛普及,成為汽車(chē)應(yīng)用中新連接用例的首選無(wú)線協(xié)議。本文探討了汽車(chē)中無(wú)線連接應(yīng)用不斷增長(zhǎng)的背后驅(qū)動(dòng)因素,并回顧了低功耗藍(lán)牙技術(shù)的一些當(dāng)前和未來(lái)潛在用例。
要讓人們認(rèn)識(shí)到汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)安全的重要性并不容易。隨著汽車(chē)向半自動(dòng)駕駛過(guò)渡,汽車(chē)主機(jī)廠 (OEM) 越來(lái)越關(guān)注汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題。對(duì)汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施控制的理由很明顯,目的是確保除了駕駛員(或在特定和約束條件下替代駕駛員的駕駛系統(tǒng))之外沒(méi)有人可以控制車(chē)輛。
近年來(lái),太陽(yáng)能等可再生能源的應(yīng)用顯著增長(zhǎng)。推動(dòng)這一發(fā)展的因素包括政府的激勵(lì)措施、技術(shù)進(jìn)步以及系統(tǒng)成本降低。雖然光伏(PV)系統(tǒng)比以往任何時(shí)候都更加合理,但仍然存在一個(gè)主要障礙,即我們最需要能源時(shí),太陽(yáng)能并不產(chǎn)生能源。清晨,當(dāng)人們和企業(yè)開(kāi)始一天的工作時(shí),對(duì)電網(wǎng)的需求會(huì)上升;晚上,當(dāng)人們回到家中時(shí),對(duì)電網(wǎng)的需求也會(huì)上升。然而,太陽(yáng)能發(fā)電是在太陽(yáng)升起后逐漸攀升的,但在需求量大的時(shí)段,如傍晚太陽(yáng)落山后,還是無(wú)法提供能源。因此,太陽(yáng)能等可再生能源越來(lái)越多地與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成,以儲(chǔ)存能源供后續(xù)使用。
安森美(onsemi,納斯達(dá)克股票代碼:ON)正推動(dòng)顛覆性創(chuàng)新,幫助建設(shè)更美好的未來(lái)。公司專(zhuān) 注于汽車(chē)和工業(yè)終端市場(chǎng),正加速推動(dòng)大趨勢(shì)的變革,包括汽車(chē)功能電子化和安全、可持續(xù)能源 網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化以及5G和云基礎(chǔ)設(shè)施等。安森美以高度差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品組合,創(chuàng)造智能電源 和感知技術(shù),解決世界上最復(fù)雜的挑戰(zhàn),并引領(lǐng)創(chuàng)建一個(gè)更安全、更清潔、更智能的世界。了解 更多請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.onsemi.cn。
王洪陽(yáng)
默渝
小黑智
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