Qorvo 擴展了其 1200V 產(chǎn)品系列,并將其第 4 代SiC FET技術(shù)擴展到更高電壓的應(yīng)用。 新型 UF4C/SC 系列 1200V 第 4 代 SiC FET 非常適合EV車載充電器、工業(yè)電池充電器、工業(yè)電源、DC/DC太陽能逆變器、焊機、不間斷電源和感應(yīng)加熱應(yīng)用。
工業(yè)應(yīng)用程序,如服務(wù)器電源、不間斷電源(UPS)和電機驅(qū)動器,消耗了世界上的很大一部分電力。因此,工業(yè)電力供應(yīng)效率的任何提高都將大大降低公司的運營成本。結(jié)合更大的功率密度和更好的熱性能,對高效電源的需求呈指數(shù)級增長。 有幾個因素推動了這種增長。第一個是全球?qū)δ茉匆庾R的提高,以及更明智和更有效地使用能源。第二個是物聯(lián)網(wǎng)(IoT),它導(dǎo)致各種新技術(shù)和服務(wù)引入工業(yè)應(yīng)用。
雖然改用 LED 照明肯定有助于降低功耗,但我們還可以做得更多。你看,每個傳統(tǒng)的 LED 燈泡都有自己的 AC/DC 電源,這是燈泡與 100 年前設(shè)計的帶插座的 AC 接線和照明燈具兼容所必需的。擁有單獨的電源不僅會增加成本,還會降低效率并限制節(jié)能。一個不同的系統(tǒng),一個分配直流電的系統(tǒng),意味著每個住房單元將有一個共享的交流/直流電源。
將第 1 部分 的概念放在一起,我們希望支持低壓建筑規(guī)范,我們需要 1 美元的微處理器來管理 LED 電流驅(qū)動器,并且我們希望以 99.999%(五個 9)的可靠性進行通信。 無線和電力線通信的可靠性遠(yuǎn)不如有線通訊;因此,我們需要專用的有線通信。我們現(xiàn)在假設(shè)它是由 12 VDC 供電的類似 RS485 的 ±data,如下圖 5中的綠色所示。下面以藍(lán)色顯示的是兩根大功率電線(例如 48 VDC、110 VAC 或柔性 48 VDC/110 VAC),每個插座支持 12 W。
第3部分我們應(yīng)該增加一個識別號來和別的品牌進行區(qū)別。然后使用通訊線路進行控制。 圖 6 中燈泡內(nèi)部的 EEPROM 包含表征燈泡的數(shù)據(jù)——制造商、型號、序列號、所需電流、無損壞的最大電流、物理光束寬度等。這與插座之間的接口值得進一步考慮。一個示例電路是插座在燈泡上施加 3.3 V 電壓,燈泡檢測到 2.0 V 和 4.0 V 之間的電壓,然后通過對邏輯 0 施加 ≤0.1 mA 負(fù)載和對邏輯 1 施加 1 mA 負(fù)載來傳輸 EEPROM 位。
鋰離子電池已經(jīng)無處不在,在智能手機、筆記本電腦和電動汽車中都有一席之地。但在尋找更高能量密度的更好解決方案時,科學(xué)家們已經(jīng)轉(zhuǎn)向固態(tài)鋰金屬電池。鋰金屬電池可能比鋰離子電池具有更高的能量密度。它們被視為電池的未來,為大規(guī)模的車輛和電網(wǎng)提供動力。
大多數(shù)讀者都知道最近關(guān)于標(biāo)準(zhǔn) 40 瓦和 60 瓦燈泡的 40 瓦和 60 瓦 LED 版本的所有喧囂。價格急劇下降,外觀變得有些標(biāo)準(zhǔn)化,可調(diào)光版本變得司空見慣。所以現(xiàn)在媒體和博客圈的大部分時間都花在無限猜測我們何時將擁有這種內(nèi)置 Wi-Fi 的燈泡的利弊和時機、顏色調(diào)整、智能手機配件、1.50 美元的零售價,以及 Wal-Mart 版本與 Lowe's 和 Home Depot 版本的優(yōu)缺點
能量收集是一個熱門話題,而且應(yīng)該是。在許多情況下,它可以讓電路獲得“自由”能量,這些能量既可用又會被熱耗散或以其他方式浪費。示例包括使用環(huán)境振動通過壓電元件為數(shù)據(jù)收集傳感器供電,或收集空氣中的射頻能量用于類似用途。
我一直對工程師和其他人為能量收集開發(fā)的創(chuàng)造性方法感興趣。當(dāng)然,雖然這樣做有很大的動機——能量收集具有“不勞而獲”的魅力——但現(xiàn)實是,它通常需要大量的工作和成本來開發(fā)。盡管如此,它可以通過在單獨的一次電池(或交流線路)不切實際的情況下提供電力來解決一些原本難以解決的問題。
碳化硅 (SiC) 是一種下一代材料,計劃顯著降低功率損耗并實現(xiàn)更高的功率密度、電壓、溫度和頻率,同時減少散熱。高溫可操作性降低了冷卻系統(tǒng)的復(fù)雜性,從而降低了電源系統(tǒng)的整體架構(gòu)。
從人工智能芯片和超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心到航空航天應(yīng)用等處理密集型應(yīng)用以及所有集成到電動汽車中的設(shè)備都在產(chǎn)生大量熱量。由于傳統(tǒng)的熱管理技術(shù)無法跟上所有熱空氣的步伐,麻省理工學(xué)院的衍生公司提出了一種冷卻電子設(shè)備的新方法。
在之前的文章,我們討論了低側(cè)電流測量——當(dāng)分流電阻器位于負(fù)載(或電源)和地之間時。低端檢測的優(yōu)點是共模電壓基本上為 0V,這是一種非常簡單直接的電流測量方法。最大的缺點是負(fù)載(或電源)通過分流電阻器與系統(tǒng)接地隔離(參見圖 1)。這可以防止檢測到可能導(dǎo)致系統(tǒng)損壞的負(fù)載短路接地。這也意味著它是單端測量——稍后會詳細(xì)介紹。
我們是否想知道如何設(shè)計實時速度和位置控制應(yīng)用程序?在這篇文章中,我們將逐步展示如何使用 TI C2000? Piccolo? F2806x InstaSPIN-MOTION?在臺式測試設(shè)備(圖 1)上實現(xiàn)最佳雙軸速度和位置控制LaunchPad開發(fā)套件。
TI 的多通道電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (LDC) 具有可調(diào)節(jié)傳感器電流驅(qū)動,可設(shè)置最佳傳感器幅度。最佳電流驅(qū)動水平取決于傳感器并基于諧振頻率 R P下的并聯(lián)電阻。與具有較高 R P的傳感器相比,具有較低 R P的傳感器需要更高的電流驅(qū)動。
在我的上一篇文章中,我逐步展示了WEBENCH? Coil Designer如何為電感傳感應(yīng)用生成傳感器計算機輔助設(shè)計 (CAD) 文件。此方法適用于 LDC1614 等單線圈電感式傳感器,但 LDC0851 電感式開關(guān)需要兩個傳感器,可以并排或堆疊。 隨著最新的 WEBENCH 更新,不再需要手動繪制線圈;WEBENCH Coil Designer 可在五分鐘內(nèi)完成線圈設(shè)計。今天,我將向您展示如何在 WEBENCH 工具中設(shè)計堆疊線圈。