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利用电子保险丝降服传统庇护器件的局限性

在现代汽车和工业利用中,靠得住性相当主要。从汽车区域节制器,到工业利用中的计较机数控等产物,不管终究产物是简单仍是复杂,假如不克不及包管靠得住性,就极可能侵害制造商的名誉。另外,还需要斟酌保修维修的本钱,乃至是召回产物的本钱。但是,电子电路总归城市呈现故障,多是因为外部影响,也多是因为组件随时候推移机能降落而引发。是以,按照杰出的设计实践,建议采取电路庇护器件,以确保将故障的影响降至最低。本文介绍了尺度电路庇护器件的局限性,和若何操纵电子保险丝改良设计。

安森美设计东西入门指南

就系统级设计而言,开辟东西的主要性不亚在为您的利用找到适合的方案。安森美 (onsemi) 供给丰硕周全的东西和软件,助您轻松掌控设计进程。我们的东西致力在帮忙您找到适合的产物,并在全部设计周期的产物选型、测试和阐发等环节中,为您供给全程撑持。

跟着车辆愈发进步前辈,有助在晋升道路平安机能、供给驾驶辅助功能和提高能效,其底层手艺的主要性也随之增添。不管是传统的内燃机(ICE)驱动车辆、夹杂动力汽车仍是纯电动汽车,汽车设计中都包括了数十种传感器、微节制器和履行器,所有这些器件城市发生或处置年夜量的数据。

不竭改良 OBC 设计,顺应更高的功率品级和电压

消费者需求不竭爬升,电动汽车 (EV) 必需耽误续航里程,方可与传统的内燃机 (ICE) 汽车相媲美。解决这个问题首要有两种方式:在不显著增添电池尺寸或重量的环境下晋升电池容量,或提高主驱逆变器等要害高功率器件的运行能效。

以高机能图象传感器加快机械视觉利用落地

按照 Expert Market Research 的陈述,2023 年全球机械视觉市场范围到达了约 108.8 亿美元。估计 2024 年至 2032 年时代,该市场将以 7.90% 的复合年增加率 (CAGR) 增加,到 2032 年将到达近 215.1 亿美元的范围。工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 等进步前辈立异手艺的采取和实行,是鞭策机械视觉市场增加的首要动力之一。

安森美将为公共汽车团体的下一代电动汽车供给电源手艺

安森美凭仗其最新一代EliteSiC M3e平台,成为全优化电源系统解决方案的首要供给商

碳化硅半导体--电动汽车和光伏逆变器的下一项要害手艺

无庸置疑,从社会成长的角度,我们必需转向采取可延续的替换方案。日趋加重的天气异常和极地冰盖的不竭缩小,清晰地证实了天气转变影响的日趋加重。但有一个不幸的事实是,解脱化石燃料正被证实极为坚苦,向绿色手艺的改变也带来了一系列手艺挑战。不管是出产要跟上快速扩大的市场程序,仍是新解决方案尽江南体育力到达现有系统产出程度,假如我们要让化石燃料成为曩昔,这些困难都必需被降服。

AC-DC节制器PCB结构指南

在65W~150W 输出功率规模利用下,CrM PFC + QR Flyback 拓朴长短常遍及被选用的架构,在小型化集成线路趋向下,QR combo 节制芯片应运而生。 别的对消费型电子产物,不但能效需要合适律例的要求,其待机消耗也是相当主要的评判指标。 SO20封装不但整合了PFC 与 QR 节制器的功能,也整合了高压启动与X2 cap 放机电制, 固然IC也必需考量到绝缘空脚距离乃至在有些脚位的功能是复合性的,就像HV/X2, BO/X2, PCS/PZCD... 在这当中特别是以小旌旗灯号检测PCS/PZCD比力敏感,避免用户在应留意而未留意环境下进行不得当的PCB结构设计,发生异常动作庇护触发的现象,以下就为大师介绍NCP1937相干的利用经验与留意事项。

碳化硅模块助力更靠得住更高效的换电站快充电路设计

在电动车成长的进程傍边,充电和换电是两个同时存在的方案。车载充电OBC可以经由过程两相或三相电给汽车充电,但其没法知足快充的需求。此刻充电桩成长敏捷,已有600kW的超充呈现,充电速度愈来愈迫近换电速度,但对电网压力很年夜,还需要时候普和。换电则采纳别的的体例,古代加急文书传递时,兵士在驿站改换体力充分的马匹继续前行就是这类理念。

安森美(onsemi,纳斯达克股票代码:ON)正鞭策倾覆性立异,帮忙扶植更夸姣的将来。公司专 注在汽车和工业终端市场,正加快鞭策年夜趋向的变化,包罗汽车功能电子化和平安、可延续能源 网、工业主动化和5G和云根本举措措施等。安森美以高度差别化的立异产物组合,缔造智能电源 和感知手艺,解决世界上最复杂的挑战,并引领建立一个更平安、更洁净、更智能的世界。领会 更多请拜候:http://www.onsemi.cn。 拜候官方网站

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