扫码加入

  • 在这一背景下,电流传感器与漏电流检测技术成为充电桩不可或缺的核心组件,为设备的稳定运行与用户的安全充电保驾护航。
    芯森电子 234 03/05 14:10
  • 一、概览 JSM21276S是一款带过流检测的高电压、高速单通道高侧 MOSFET/IGBT 驱动芯片。
    杰盛微半导体JSMSEMI 448 2025/07/22
  • 一、概览 JSM2127S是一组带过流检测的高电压、高速单通道高侧 MOSFETIGBT 驱动芯片。
    杰盛微半导体JSMSEMI 671 2025/07/21
  • 一、概览 JSM21281是一组带过流检测的高电压、高速单通道高侧 MOSFET/IGBT 驱动芯片。
    杰盛微半导体JSMSEMI 1066 2025/07/24
  • 杰盛微半导体(JSMSEMI)推出的JSM21271STR,作为一款 300V 集成自举带过流检测的单通道高侧栅极驱动芯片,不仅填补了国产高性能驱动芯片的空白,更以优异的兼容性和性能,成为 IR21271
    杰盛微半导体JSMSEMI 608 2025/07/21
  • 本文将深入探讨开关电源中的光耦经典电路设计,分析其工作原理、典型电路结构、应用案例及未来发展趋势。   
    先进光半导体 856 01/26 14:52
  • 史上最长春节假期的"充电大考" 春节是中国最重要的传统节日,“回家过年”深深刻入国人骨子里,2026年春节假期为9天(2月15日-23日,农历腊月廿八至正月初六),是史上最长假期,春节出行主要以公路为主,全国高速公路新能源汽车流量迎来爆发式增长。据交通运输部门2月24日数据显示,高速公路日均通行新能源车辆1152万辆,同比增长34%;全国高速公路服务区日均超过91万辆车辆充电;高速公路充电量达14
    芯森电子 614 02/27 10:50
  • 因此,漏电流检测成为绝缘故障有效的解决方案,但传统检测方案存在精度不足、温漂严重等问题。
    芯森电子 395 2025/07/30
  • 在任何无线基站应用中,射频(RF)信号最初以低功率形式生成,但需要经过放大才能进行传输——这一过程由直接连接天线的功率放大器完成。 为确保功率放大器正常工作,必须向其内部每个FET的栅极施加偏置电压,以维持所需的漏极电流。需要说明的是,此处仅展示了功率放大器多级结构中的一个FET,但功率放大器的每一级结构都与此类似。 当偏置电压达到预设值后,射频信号会耦合到栅极电压上,随后信号被放大并输出至下一级
    通信射频老兵 740 2025/12/16
  • 前段时间,知名充电宝品牌宣布召回50万台移动电源产品,原因是"部分电芯原材料来料原因,极少数产品在使用过程中可能存在过热现象,在极端场景下可能产生燃烧风险"。这一事件再次将移动电源的安全问题推到了风口浪尖。 作为分立器件领域的专业厂商,我们不禁要问:除了电芯本身的质量控制外,还有哪些电子元件在默默守护着我们的充电安全?今天,我们就来深入探讨分立器件——特别是保护器件ESD(静电放电保护器件)和TV
    MDD辰达半导体 354 02/28 08:34
  • 微弱电流检测技术:探寻电流的蛛丝马迹​ 半导体材料中,热刺激下缺陷能级释放载流子形成的电流极其微弱,常处于皮安(pA)甚至飞安(fA)量级,这对检测技术提出了极高要求。测量仪通常配备高灵敏度的电流检测装置,其核心部件之一是具备极低输入偏置电流的放大器。这种放大器宛如一个 “超级灵敏的耳朵”,能够精准捕捉到极其微弱的电流信号,同时自身产生的噪声被控制在极低水平,避免对微弱电流信号造成干扰。例如,采用
    北京冠测 854 2025/08/27
  • 基于单片机的16位逐次逼近AD电路设计 点击链接下载protues仿真设计资料:https://download.csdn.net/download/m0_51061483/92081535
    嵌入式基地 1140 01/29 20:46
  • 今天以MPS新推出的MPQ6547A为例,教大家从0到1,搞懂BLDC电机驱动芯片选型和外围电路设计。 另外,贴一个他们官方对这颗料的介绍,感兴趣可以自己去扫一眼。
    硬件那点事儿 2502 2025/11/18
  • 走在马路上,随处可见各种各样的绿色牌车辆在行驶:的士车、网约车、厢式的货拉拉车、豪华的私家车等等。2025年7月14日消息,据公安部统计,截至2025年6月底,新能源汽车3689万辆,占汽车总量的10.27%。上半年新注册登记新能源汽车562.2万辆,同比增长27.86%,创历史新高。这些数据说明,新能源汽车正逐步走进千家万户,取代传统燃油车成为主流只是时间问题。 与新能源汽车配套的充电桩中也多了
    芯森电子 724 2025/07/24
  • 驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
    英飞凌 3882 2025/09/25
  • 一、简介 LNA是射频RF和微波系统中的关键组件,主要用于放大微弱信号而不显著降低信噪比(SNR)。LNA设计的核心挑战之一是确保有源器件(通常为晶体管)的正确偏置电路,同时维持出色的射频性能。 二、理解偏置网络 在LNA设计中,偏置网络主要实现两大功能: - 建立直流工作点:提供必要的直流电压和电流,设定晶体管的工作点。 - 保障射频性能:必须将直流偏置与射频信号隔离,避免对信号完整性和LNA的
    通信射频老兵 4962 2025/12/02
  • 一、超充系统电流监测的难点分析 800V高压平台下持续500A+电流(峰值超1000A)对电流传感器提出了四大技术要求: 1.高精度动态响应   小电流检测需要高精度传感器,但响应速度慢;大电流检测容易受到电磁干扰导致数据波动
    芯森电子 972 2025/07/02
  • 高速数字电路设计:PCB传输线、连接器的插入损耗、回波损耗及时域反射分析。 通信设备研发与生产:基站天线系统、射频前端模块的性能验证与产线测试。
    方丰瑞 2076 2025/11/17
  • 上海雷卯 EMC 小哥想和大家分享一些电路设计上如何做好静电防护。
    上海雷卯电子 2538 01/15 16:25
  • 只有MCU功能配置好后,才能进行具体的电路设计及程序设计。
    CW32生态社区 1172 2025/12/03
查看更多