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了解更多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