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  • BUCK功率参数合集(7):MOSFET导通损耗(有效值)公式推导方法2付费
    本文介绍了如何基于TON导通时间内有效电流计算MOSFET导通功率损耗有效值。首先推导了高边MOSFET在TON时间内的有效电流公式,并据此计算其导通功率损耗有效值。接着,详细阐述了低边MOSFET导通功率损耗的计算方法。最后总结了计算过程,强调了这些公式对于开关电源性能优化的重要性。
  • 恩智浦发布全新i.MX 93W,融合边缘计算与安全无线连接,加速物理AI部署
    恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克股票代码:NXPI)宣布推出i.MX 93W应用处理器,进一步扩展其i.MX 93产品系列。这款i.MX 93W片上系统(SoC)专为加速物理AI的部署而设计,是首款将专用AI神经处理器(NPU)与安全三频无线连接功能集成到单一封装中的应用处理器。这种高集成度设计使客户能够用单一封装替代多达60个分立元件。借助预认证的参考设计,该
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  • BUCK功率参数合集(6):MOSFET导通损耗(有效值)公式推导方法1付费
    本文介绍了基于TON导通时间内瞬时电流计算导通功率损耗有效值的方法。通过公式推导,分别计算了高边和低边MOSFET在TON和TOFF时间内的导通功率损耗,并将其相加得到总损耗。这种方法考虑了纹波电流的影响,使计算结果更加准确,有助于优化BUCK电路设计,提高系统效率和可靠性。
  • 【预约|参会有礼】是德科技示波器新产品路演(深圳)
    活动介绍: 本次活动将深度解析 XR8 示波器的核心突破:搭载原生 12 位 ADC,相较前代 UXR 系列量化精度提升 4 倍、V 系列提升 16 倍,毫厘之间的信号细节也无所遁形;8GHz 下 ENOB 高达 7.6bit,25GHz 下底噪仅 326uV ,整体底噪降低 30%,高带宽下依旧保持极致信号保真度。同时揭秘其兼顾性能与体验的灵活配置 —— 标配 1Gpt/Ch 海量存储,可升级至
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  • ROHM一举推出17款高性能运算放大器,提升设计灵活性
    全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)宣布,推出适用于车载设备、工业设备及消费电子设备等众多领域的CMOS运算放大器“TLRx728系列”和“BD728x系列”产品。作为高性能运算放大器,新产品出色地兼顾了低输入失调电压*1、低噪声及高压摆率*2,通过丰富的产品阵容可为用户提供便捷的选型体验。另外,新产品支持轨到轨输入输出,能够充分利用电源电压范围,因此可确保更宽的动态范围。 近年来,
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  • BUCK功率参数合集(5):MOSFET导通损耗(平均值)公式推导方法付费
    本文介绍了开关电源设计中BUCK电路中高边和低边MOSFET导通功率损耗的计算方法,包括高边MOSFET的平均电流、导通功率损耗平均值、能量损耗以及低边MOSFET的相应计算。文章还讨论了如何考虑纹波电流分量影响,并提供了导通功率损耗的有效值计算方法。
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  • 4月8日苏州见!数千家铝业龙头齐聚,百家采购团集结,大势所趋!
    AICE 2026铝产业博览会(简称“AICE铝博会”)将于2026年4月8-10日,在苏州国际博览中心盛大启幕。本届展会以“提质立标·向新通海”为主题,汇聚全球铝产业链全链路资源,打造“产品展示、商贸对接、技术交流、趋势研讨、资源整合”五位一体的国际化平台。 报名链接:https://aice.smm.cn/?fromId=42548b8109 看点一:龙头汇聚,核心展商名单抢先曝光! 本届展会
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  • 美国自动驾驶立法“解绑” Robotaxi商业化驶入快车道
    美国众议院通过《2026年自动驾驶安全法案》与《2026年机动车现代化法案》,确立联邦监管优先权,放宽量产豁免,推行“安全案例”认证,并搭建国家级数据平台,旨在解决自动驾驶行业监管碎片化问题,推动商业化进程。
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  • 电源平面为什么要比地平面小?一文讲清
    本文介绍了PCB设计中的“20H”原则。该原则是为了减小电路板电磁辐射而提出的,通过将电源层内缩一定距离(20倍电源层与地层间的介质厚度),使得电磁场主要集中在地层范围内,从而降低对外部的EMI辐射。具体来说,当电源层内缩至100H时,可以将98%的电场限制在内,有效改善电磁兼容性。然而,实际操作中,考虑到PCB布线的需求,通常会在电源层与地层之间留出1mm的空间。此外,该原则的有效前提是电源平面位于PCB内部,并且与其相邻的上下两个层均为0V平面,同时PCB总层数应不少于8层。
  • 优化差分放大器电路!高精度只需这几步
    在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路,如图 1 所示。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。
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  • 第三代/功率半导体IPO热潮,10家企业密集冲刺上市
    2026年开年以来,国内第三代半导体、化合物半导体、功率半导体及相关赛道企业迎来IPO热潮,多家企业密集推进上市进程,并获得产业资本加持。细分赛道如瀚天天成、基本半导体在各自领域取得显著进展,而先进封测、核心材料和设备零部件等领域也表现出色,整体趋势表明半导体行业正加速迈向高质量发展阶段。
  • 德州仪器 (TI) 携手英伟达 (NVIDIA),加速下一代物理 AI 落地
    TI 的实时控制、传感与电源产品组合结合 NVIDIA 技术,推动更安全的人形机器人开发进程 TI 的实时控制、传感与电源技术与 NVIDIA AI 基础设施相结合,使人形机器人能够在复杂环境中安全、高效地运行。 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日宣布,正与 NVIDIA 携手加速推动人形机器人在现实世界中的安全部署。通过将 TI 的实时电机控制、传感、雷达及电源技术,与 NVI
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  • 电磁兼容仿真模拟系统平台:全景解析与应用实例
    电磁兼容仿真模拟系统是一种依托计算机技术与电磁场理论,用于对电子电气设备或系统在预设电磁环境中的性能进行仿真评估的工具,旨在分析其电磁兼容性。以下是对该系统的概要介绍: 应用案例 目前,已有多个电磁兼容仿真模拟系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润电磁兼容仿真模拟系统。这些成功案例为电磁兼容仿真模拟系统的推广和应用提供了有力支持。" 一、系统定义与功能 该系统通过数值仿真
  • 腾视科技AIBOX双版本重磅发布!本地安全与全球适配,解锁视频智能新可能!
    在AI视频分析技术深入千行百业的今天,企业既面临“数据安全难保障、识别精度不够高”的国内场景痛点,也需应对“海外部署适配难、服务响应不及时”的全球化挑战。腾视科技(TENSORTEC)精准洞察需求,推出AIBOX通用版与高通版两大解决方案,以“平民化实用底座”与“高端化全球方案”双轨并进,为视频智能业务创新提供全场景支撑。 AIBOX通用版:100%本地处理,打造“平民版”安全大模型底座 面向国内
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  • 罗克韦尔PLC通过以太网模块实现多设备协同通讯的集成应用案例
    一、案例背景 在新能源电池制造行业快速扩张的浪潮中,某知名电池工厂正面临关键挑战。其产线融合了多代罗克韦尔控制器——承担基础逻辑控制的MicroLogix1000、管理复杂工艺的SLC500,以及用于关键机组监控的老将PLC-5。然而,设备间通讯协议各异(DF1、DH485、DH+),形成严重的数据孤岛。SCADA系统、HMI触摸屏及多品牌变频器(ABPowerFlex、西门子SINAMICS)无
  • 介导Fenton-like反应新机制:第二配位球H₂O₂辅助路径与硫醇配位的双重调控
    芬顿(Fenton)反应作为高级氧化技术(AOPs)的核心,在环境修复、生物代谢及工业催化领域扮演着至关重要的角色。传统芬顿反应依赖铁盐与过氧化氢(H2O2)产生高活性的羟基自由基(OH),但其对 pH 值的严苛要求限制了实际应用。作为铁的同族元素,钴(Co)配合物展现出更宽的 pH 适用范围和独特的催化活性。然而,钴基类芬顿反应中活性氧的产生机制是生成游离的 OH,还是形成高价钴氧物种(Co(I
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  • 露营灯、应急台灯设计新思路:为什么工程师都在用HT4929E?
    引言: 在过去几年里,我拆解过不下20款不同的移动电源和几十款便携式LED灯具。有一个非常有趣的发现:早期的便携照明产品,比如露营灯、应急台灯,它们的电路设计往往非常“粗犷”。充电部分是一个简单的4056线性充电模块,升压放电则是另一套独立的电路,两块“拼凑”在一起,不仅占据了宝贵的内部空间,而且待机功耗大、发热明显。 直到最近,当我拿到一款主打超长续航的户外多功能营地灯进行测试时,其稳定的恒流输
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    英伟达是全球智能驾驶芯片赛道的绝对龙头,也是国内高阶智驾车型的核心芯片供应商,凭借领先的算力架构、完善的软件生态与全链路车规级安全体系,构建了高阶智驾芯片的行业标杆。其产品覆盖从入门级 L2 辅助驾驶到 L4 级无人驾驶的全场景需求,是国内车企高阶智驾方案的主流选择。
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    自动驾驶技术的提升很大程度上取决于传感器技术的突破。作为自动驾驶感知层级的核心组件,激光雷达(LiDAR)一直被誉为车辆的“眼睛”。它能够通过发射激光束并接收反射信号,在极短的时间内构建出周围环境的高精度三维模型。在激光雷达的多种技术路线中,半固态激光雷达正逐渐取代传统的旋转机械式激光雷达,成为乘用车前装量产市场的主流选择。

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