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多通道同步驅(qū)動技術(shù)中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實現(xiàn)的?
在電力電子系統(tǒng)中,多通道同步驅(qū)動的死區(qū)時間直接影響系統(tǒng)效率和安全性。傳統(tǒng)方案常面臨時序誤差累積(±10ns以上)、開關損耗高(占系統(tǒng)總損耗15%-25%)和模式切換不靈活等痛點。納米級死區(qū)調(diào)控技術(shù)通過硬件架構(gòu)革新與智能算法協(xié)同,將控制精度提升至亞納秒級,為新能源汽車、高頻電源等場景提供關...
2025-06-12
多通道同步驅(qū)動技術(shù) 納米級調(diào)控
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精密系統(tǒng)中的RTI計算和仿真
本文簡要介紹了精密系統(tǒng)中的參考到輸入(RTI)的計算和仿真,以及如何從中獲得盡可能多的重要信息。在設計用于模擬測量的信號鏈時,必須考量信號鏈中不同組件導致的誤差和噪聲,用于確定最高性能。規(guī)格可以用百分比(分數(shù))表示,或者如果是線性系統(tǒng),可以參考到輸出或參考參考到輸入。參考到輸入的計...
2025-03-11
精密系統(tǒng) RTI計算 仿真
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如何利用4200A-SCS參數(shù)分析儀研究光伏材料和太陽能電池的電學特性
隨著清潔能源需求增長,太陽能的潛力日益受到關注,太陽能電池通過吸收光子釋放電子,將陽光直接轉(zhuǎn)化為電能。電氣測試廣泛用于研發(fā)和生產(chǎn)中,以表征其性能,包括直流/脈沖電壓測量、交流電壓測試等,分析關鍵參數(shù)如輸出電流、轉(zhuǎn)換效率和最大功率輸出,常結(jié)合不同光強和溫度條件進行。
2025-03-07
4200A-SCS 分析儀 光伏材料 太陽能電池
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超聲波流量計方案在半導體工廠及生物制藥工廠中的應用與實戰(zhàn)方案
超聲流量計的優(yōu)勢在于其非接觸式測量方法,適用于測量不易接觸和觀察的流體,以及適用于大管徑流量的測量。采用的時間差及多普勒工作原理,即使在含氣泡、固體顆粒等多相流液體復雜工況中表現(xiàn)出優(yōu)異的測量性能。下面將介紹超聲波流量計的應用場景案例并提供相對應的解決方案。
2025-03-04
超聲波流量計 半導體 生物制藥
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泰克自動化接收器測試方案,提升PCIe測試驗證精度與效率
近二十年來,PCI Express技術(shù)已成為廣泛采用的高速串行接口連接標準。最新的 PCIe規(guī)范滿足了數(shù)據(jù)密集型市場的需求,例如人工智能/機器學習和高性能計算。泰克PCIe 自動化測試解決方案能夠處理設置和校準,顯著降低了測試復雜性。與低噪音測量硬件相結(jié)合,可實現(xiàn)快速、準確且可重復的信號完整性測量...
2025-02-24
泰克 自動化接收器 PCIe測試
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自動測試設備應用中PhotoMOS開關的替代方案
人工智能(AI)應用對高性能內(nèi)存,尤其是高帶寬內(nèi)存(HBM)的需求不斷增長,芯片設計因此變得更加復雜。自動測試設備(ATE)廠商是驗證這些芯片的關鍵一環(huán),目前正面臨著越來越大的壓力,需要不斷提升自身能力以滿足這一需求。傳統(tǒng)上,在存儲器晶圓探針電源應用中,PhotoMOS開關因其良好的低電容乘電阻(Cx...
2025-02-23
自動測試設備應用 PhotoMOS開關
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電阻測量問題
基本原理很簡單:儀表向電阻提供固定電流并測量其兩端的電壓。參見圖 2。歐姆定律:電壓等于電流乘以電阻 (V = I x R)。切換范圍會改變電流 — 低電阻時電流較高。儀表縮放讀數(shù)以顯示歐姆。在某些儀表中,細節(jié)不同,但基本概念仍然適用。
2025-02-09
電阻測量
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突破傳統(tǒng)局限,泰克助力芯朋微理想二極管更安全、更高效
中國北京,2025年1月7日——在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的大背景下,光伏產(chǎn)業(yè)作為可再生能源的主力軍,正迎來前所未有的發(fā)展機遇。
2025-01-08
芯朋微電子
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【“源”察秋毫系列】多次循環(huán)雙脈沖測試應用助力功率器件研究及性能評估
隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,功率器件在電動汽車、可再生能源、智能電網(wǎng)等領域的應用日益廣泛。這些應用對功率器件的性能和可靠性提出了更高的要求。特別是在電動汽車領域,功率器件需要在高電壓、高電流和高溫環(huán)境下穩(wěn)定工作,這對器件的耐久性和可靠性是一個巨大的挑戰(zhàn)。同時,隨著SiC等寬禁帶半...
2024-11-23
雙脈沖測試應用 功率器件
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓撲結(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 集成化柵極驅(qū)動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
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