• 企业 | 纳微半导体与兆易创新数字能源联合实验室揭牌,加速高效电源管理方案落地

    2025年10月11日,纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)与兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)共同设立的“数字能源联合实验室”在合肥正式揭牌。 兆易创新高级副总裁、MCU事业部总经理李宝魁(左)   纳微系统应用工程副总裁黄秀成(右)共同为联合实验室揭幕 该实验室将纳微半导体在高频、高速、高集成度氮化镓以及拥有沟槽辅助平面技术的GeneSiC碳化硅领域的产品优势与兆易创新

    纳微

    纳微芯球 . 2025-10-14 1435

  • 技术 | 设计配备电源导轨与处理器导轨监测解决方案的数据中心电源架构

    机器智能正在开启生产力的新时代,并逐渐融入我们生活和社会的各个学科和职能领域当中。机器智能依赖计算平台来执行代码、解读数据,并能在瞬间从数万亿数据点中获取信息。支撑机器智能的计算硬件需具备高速度、极高可靠性与强大功能。设计人员必须将稳健的设计实践与自诊断功能及持续监测方案相结合,才能预防或管理系统中的潜在故障,如数据损坏或通信错误。    此类监测系统的一个核心要素是对全系统电源导轨进行监控。本文

    TI

    德州仪器 . 2025-10-11 915

  • 技术 | 详解大功率电源中MOSFET功耗的计算

    功率MOSFET是便携式设备中大功率开关电源的主要组成部分。此外,对于散热量极低的笔记本电脑来说,这些MOSFET是最难确定的元件。本文给出了计算MOSFET功耗以及确定其工作温度的步骤,并通过多相、同步整流、降压型CPU核电源中一个30A单相的分布计算示例,详细说明了上述概念。    也许,今天的便携式电源设计者所面临的最严峻挑战就是为当今的高性能CPU提供电源。CPU的电源电流最近每两年就翻一

    ADI

    亚德诺半导体 . 2025-10-10 730

  • 技术 | 利用主动短路技术将电动自行车安全提升到新高度

    电池供电的电动自行车和电动踏板车为传统摩托车提供了一种可持续且环保的替代方案。许多电动自行车采用较大的 48V 或 36V 电池,在提供充足扭矩的同时支持以更低电流运行。然而,随着市场对大功率电动自行车需求不断增长,设计人员和制造商面临着确保安全与可靠的重大设计挑战。    电动出行系统的核心架构是低压牵引逆变电机,可在正常骑行时辅助蹬踏,并在上坡时减轻骑行者负担。通常位于车轮处的电机能将电能转化

    电动自行车

    德州仪器 . 2025-10-09 1245

  • 企业 | 安森美获得奥拉半导体Vcore电源技术,强化其在人工智能数据中心领域的领先地位

    中国上海 -  2025年9月 24日--安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON) 宣布已与奥拉半导体(Aura Semiconductor)达成协议,获得其Vcore电源技术及相关知识产权(IP)许可。此项战略交易将增强安森美的电源管理产品组合与路线图,加速实现公司在人工智能(AI)数据中心应用中覆盖从电网到核心的完整电源系统的愿景。   “此次交易彰显了我们致力于通过提供全方位差异化

    AI

    onsemi . 2025-09-24 1085

  • 方案 | 大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案

    诠鼎推出两款基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN INN100EA035A氮化镓功率晶体管和INS2002FQ氮化镓半桥驱动IC的48V四相2kW降压电源方案。

    氮化镓

    大联大 . 2025-09-11 1175

  • 企业 | 村田中国亮相2025开放数据中心大会:技术创新赋能数据中心发展

    由开放数据中心委员会(ODCC)主办的“2025开放数据中心大会”将于9月9日至11日于北京国际会议中心召开,本届大会将以“拥抱AI变革,点燃算网引擎”为题。

    数据中心

    村田 . 2025-09-04 1 5280

  • 产品 | NEX83X88 PFC控制器系列:可使用更小电感,完成高功率密度电源设计!

    安世半导体于近日推出了NEX83X88 PFC(功率因数校正)控制器系列,包括适用于300W以内的临界模式PFC控制器,NEX83088 和NEX83288;以及300W以上的多模式PFC控制器,NEX83188。    该系列中临界模式控制器采用了创新的平均电流模式控制策略,可以使PFC开关电源工作在伪定频状态,进而大幅减小功率电感值。同时可以直驱增强型GaN HEMT,非常适合高功率密度电源的

    安世

    安世半导体 . 2025-09-02 3745

  • 方案 | 英飞凌携手光华创新科技联合打造高频高效LED电源解决方案

    在LED照明及电池充电等领域,高效、紧凑型电源解决方案在众多应用中日益受到重视。英飞凌携手光华创新科技,共同推出的单级 PFC反激 LED 恒压驱动方案,结合了 ICL8830 控制器 + CoolGaN™ GenII,实现了高效率与紧凑体积的有效结合,满足现代LED照明对轻薄和节能的双重需求。 ICL8830:兼具低功耗、高兼容与GaN驱动能力 作为本方案的控制核心,英飞凌的ICL8830控制器

    英飞凌

    英飞凌官微 . 2025-08-15 1 1310

  • 技术 | 并非所有接地端都为 0V

    工业和汽车系统正在采用混合电压设计,以实现电源优化、性能提升和成本降低。由于意外的接地不匹配,不同电源域的集成变得具有挑战性。当域之间的接地基准电压偏离预期的 0V 基准电压时(偏离幅度从几伏到几十伏不等),就会发生这种情况。接地漂移会干扰系统之间的通信。解决这一问题是实现可靠系统性能的关键。 如今是如何解决接地不匹配问题的? 如今,设计人员采用多种方法来解决系统中的接地不匹配问题。第一种是采用适

    TI

    德州仪器 . 2025-07-28 655

  • 技术 | 为何设计可靠电源时应考虑真实的电压源?

    实际使用中,电源的来源从来都不理想。构建可靠的电力系统需要考虑包括寄生在内的实际行为。在使用电源时,我们要确保开关稳压器等DC-DC转换器能够承受一定的输入电压范围,并能以足够的电流产生所需的输出电压。    输入电压经常指定为一个范围,因为通常无法精确调节。但是,为了使电源可靠地工作,输入电压必须始终在开关稳压器允许的范围内。    例如,12 V电源电压的典型输入电压范围为8 V至16 V。图

    ADI

    亚德诺半导体 . 2025-07-22 890

  • 产品 | 功率密度跃升50%!英诺赛科SolidGaN重塑电源设计天花板

    全球领先的氮化镓 (GaN) 供应商英诺赛科 (Innoscience) 发布4款基于 700V SolidGaN平台新品:ISG6123TA / ISG6123TP / ISG6124TA / ISG6124TP,采用TOLL,TOLT主流大功率器件封装,兼容传统控制器和驱动器应用生态,实现简单易用。 当前,服务器电源向更高功率爬升(从2kW到6kW)、光伏逆变器追求99%效率、车载OBC挑战3

    英诺赛科

    英诺赛科 INNOSCIENCE . 2025-07-15 1715

  • 技术 | Wolfspeed 1700V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本

    Wolfspeed 推出的工业级 C3M0900170x 和获得车规级认证 (AEC-Q101) 的 E3M0900170x 碳化硅 MOSFET 产品系列,可在 20 至 200 W 范围内增强辅助电源的设计能力。

    碳化硅MOSFET

    Wolfspeed . 2025-07-03 1 1340

  • 方案 | 罗姆为英伟达800V HVDC架构提供高性能电源解决方案

    随着人工智能持续重新定义计算的边界,为这些进步提供动力的基础设施也必须同步发展。作为功率半导体技术领域公认的领导者,罗姆很荣幸成为支持英伟达全新800V高压直流(HVDC)架构的主要硅供应商之一。这标志着数据中心设计的关键转变,使兆瓦级人工智能工厂变得更加高效、可扩展和可持续。    罗姆不仅提供硅(Si)功率元器件,还拥有包括碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽禁带半导体在内的丰富产品阵容,可

    罗姆

    罗姆半导体集团 . 2025-06-25 3 1 1570

  • 方案 | 从ECU到传感器,南芯科技领航智能辅助驾驶系统一站式电源生态

    乘联分会报告显示,2025 年 1-4 月,新能源乘用车 L2 级及以上的辅助驾驶功能装车率达到 77.8%,16 万以下市场智驾装车率进一步增长。伴随技术成熟与成本下探,智能辅助驾驶的渗透率持续扩大,用户活跃度日益提升,还催生了 Robotaxi、无人物流车等创新业务场景。南芯科技在车规级电源领域长期耕耘,面向智能辅助驾驶系统供电链路的各个环节,均布局了完整的产品组合,是国内首批能提供从 ECU

    南芯科技

    南芯科技 . 2025-06-25 1225

  • 技术 | 突破光耦合的温度限制,实现功率密度非常高的紧凑型电源设计

    对于电气隔离电源,您必须确定电气隔离控制器IC在初级或次级的哪一端将会导通,如果它位于次级端,则必须通过电气隔离提供对初级端电源开关的控制。   一般而言,无论是初级端的控制器还是次级端的控制器,在两种架构中都需要可越过电气隔离进行信号传输的路径,通常为光耦合器(或光隔离器)。然而,它们会带来一些不利因素:它们的额定温度通常仅为85°C,电流传输比(CTR)随时间而改变,这意味着它们的传输行为在电

    ADI

    亚德诺半导体 . 2025-06-25 1 805

  • 技术 | 为什么需要电平转换?

    为什么需要电平转换?反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压,最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压-升压电源电路的GND引脚连接到所产生的负电压。 反相降压-升压电路产生的负电压幅度可以高于或低于可用正电压的幅度。例如,从+12 V可以生成-8 V,甚至-14 V。当使用具有反相降压-升压电路的开关稳

    ADI

    亚德诺半导体 . 2025-06-18 1050

  • 技术 | 波特图 5 类典型异常现象分析及应对策略

    设计动态响应良好的稳定电源非常重要。波特图一直是量化反馈系统(如闭环电源)的环路带宽和稳定性裕量的标准方法。然而,工程师偶尔可能会遇到不寻常或有问题的电源波特图,导致无法确定环路是否具有足够的稳定性裕量。本文我们将研究几种典型的波特图异常情况。 情形1:环路增益较高时,测得的波特图在较低频率下的相位非常低甚至为负 图1为实验室测量的波特图,在远低于环路带宽频率的极低频率范围,其相位值甚至为负。然而

    ADI

    ADI智库 . 2025-05-29 2440

  • 活动 | ADI高性能产品和应用研讨会(桂林)诚邀您参加!

    会议地点:广西壮族自治区桂林香格里拉大酒店二楼漓江1厅   会议时间: 2025年05月15日(周四) 9:30-17:00   到场观众均有精美礼品一份,还有机会抽取《新概念模拟电路》纸质版!   赶紧点击链接报名吧!👉ADI高性能产品和应用研讨会报名   报名须知:本次研讨会参会资格需要审核通过才能获取,报名成功后我们将通过短信通知您,拒绝空降!   *注册报名请务必填写完整的公司信息*  

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    芯查查资讯 . 2025-05-07 1 1 1800