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電動車48V電源系統(tǒng)的選擇,寬壓輸入DC/DC轉(zhuǎn)換器
DC/DC轉(zhuǎn)換器是一種將直流輸入電壓進行處理后,輸出可變電壓的轉(zhuǎn)換器。DC/DC轉(zhuǎn)換器主要分為升壓型、降壓型和升降壓型三大類,可通過PWM、PFM對其進行控制,在消費類電子、醫(yī)療、工業(yè)自動化、汽車電子等領(lǐng)域均有不同程度的滲透。
2022-02-24
電動車 48V電源系統(tǒng) DC/DC轉(zhuǎn)換器
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汽車電子中的電磁干擾生成、傳播與抑制(下)
本文為探討EMI 問題建模與分析策略的兩篇系列文章之下篇,上篇 探討了降低差模 (DM) 噪聲和共模 (CM) 噪聲這兩種傳導(dǎo)EMI的方法,本文則涵蓋了基于戴維南定理的輻射 EMI 建模策略以及接地阻抗降低技術(shù)。
2022-02-24
汽車電子 電磁干擾 傳播與抑制
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Arm全新汽車圖像信號處理器 加速駕駛輔助與自動化技術(shù)的導(dǎo)入
Arm宣布推出Arm? Mali?-C78AE ISP,為其專為汽車應(yīng)用的性能和安全而設(shè)計的IP產(chǎn)品組合再添新成員。搭配Cortex?-A78AE與Mali-G78AE的Mali-C78AE,可提供完整的ADAS圖像數(shù)據(jù)處理流水線,能夠優(yōu)化性能、最大限度地降低功耗,并提供一致的方法來實現(xiàn)功能安全,從而驅(qū)動ADAS在下一階段的量產(chǎn)導(dǎo)入。
2022-02-22
Arm 汽車圖像信號處理器 駕駛輔助
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汽車電子中的電磁干擾生成、傳播與抑制(上)
基于安全性的考慮,汽車行業(yè)對電磁干擾 (EMI)有嚴格的要求,這給工程師帶來了很大的設(shè)計挑戰(zhàn)(見圖 1)。降低 EMI需要對各種 EMI 問題進行建模與分析。本文提供的建模和抑制方法用來降低非隔離式變換器(例如降壓、升壓和升降壓換器)中的 EMI。
2022-02-22
汽車電子 電磁干擾 傳播與抑制
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構(gòu)建快速、靈活的電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)
在我們未來的電動汽車行業(yè)中,半導(dǎo)體技術(shù)將為電網(wǎng)運營商提供更大的靈活性,從而更好地管理能源基礎(chǔ)設(shè)施。隨著世界各國政府致力于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標,汽車行業(yè)計劃到 2025 年投資逾 3300 億美元來推進汽車電氣化,向電動汽車發(fā)展的趨勢已定。
2022-02-21
電動汽車 充電網(wǎng)絡(luò)
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如何解決電動汽車48V電源總線電池故障?
電動汽車(e-mobility)的增長越來越快,這要歸功于汽車,公共汽車,貨運卡車和帶有電動汽車的踏板車的雪崩。這也導(dǎo)致了采用創(chuàng)新解決方案的電動汽車電池和動力總成制造技術(shù)的飛速發(fā)展。這些都提高了效率并降低了運營成本。逐步過渡到車輛的48V電源總線和引入高壓電池需要采用適當?shù)臒峁芾砑夹g(shù)。
2022-02-21
電動汽車 48V電源 總線電池故障
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MPS智能駕駛解決方案
現(xiàn)代汽車工業(yè)的四大趨勢分別為電氣化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和共享化。其中的智能化趨勢將需要先進的車載傳感器、控制器和執(zhí)行器。
2022-02-21
MPS 智能駕駛 解決方案
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ADALM2000實驗:CMOS模擬開關(guān)
理想的模擬開關(guān)不存在導(dǎo)通電阻,具有無窮大的關(guān)斷阻抗和零延時,可以處理大信號和共模電壓。實際使用MOS晶體管構(gòu)建的模擬開關(guān)并不符合這些要求,但是如果我們了解模擬開關(guān)的局限性,多數(shù)也是可以克服的。導(dǎo)通電阻是其中一項局限因素,本實驗活動將嘗試表征此開關(guān)規(guī)格。
2022-02-17
ADALM2000 CMOS 模擬開關(guān)
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集成驅(qū)動器!原來,GaN電源系統(tǒng)性能升級的奧秘在這里~
如今,以GaN和SiC為代表的第三代半導(dǎo)體技術(shù)風頭正勁。與傳統(tǒng)的半導(dǎo)體材料相比,GaN和SiC禁帶寬度大、擊穿電場強度高、電子遷移率高、熱導(dǎo)電率大、介電常數(shù)小、抗輻射能力強……因此可實現(xiàn)更高的功率密度、更高的電壓驅(qū)動能力、更快的開關(guān)頻率、更高的效率、更佳的熱性能、更小的尺寸,在高溫、高頻、...
2022-02-17
集成驅(qū)動器 GaN電源 系統(tǒng)性能
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