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● 全新射頻功率器件頂部冷卻封裝技術(shù)有助于打造尺寸更小巧、輕薄的無(wú)線單元,部署5G基站更快、更輕松● 簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)和制造,同時(shí)保證性能 荷蘭埃因霍溫——2023年6月......
在眾多諧振轉(zhuǎn)換器中,LLC 諧振轉(zhuǎn)換器有著高功率密度應(yīng)用中最常用的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。與其他諧振拓?fù)湎啾?,這種拓?fù)渚哂性S多優(yōu)點(diǎn):它能以相對(duì)較小的開(kāi)關(guān)頻率變化來(lái)調(diào)節(jié)整個(gè)負(fù)載變化的輸出;它可以實(shí)現(xiàn)初級(jí)側(cè)開(kāi)關(guān)的零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS) 和......
到目前為止,我們已經(jīng)探討了奈奎斯特-香農(nóng)定理的理論基礎(chǔ),包括頻域?qū)Σ蓸拥挠绊憽H缓笪覀冋劦搅诉@些基本原則如何應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)生活中的電路設(shè)計(jì)——具體來(lái)說(shuō),解決了 現(xiàn)實(shí)生活中混合信號(hào)系統(tǒng)中過(guò)采樣的重要性。到目前為止,我......
您如何在提高開(kāi)關(guān)速度和增加設(shè)計(jì)復(fù)雜度之間尋求平衡?本博客文章將討論此類權(quán)衡考量,并提供了一種更高效的方法,有助于您克服設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)并充分發(fā)揮 SiC 器件潛力。這篇博客文章最初由 United Silicon Carbide......
在這篇文章我們來(lái)了解下NR 預(yù)編碼碼本的設(shè)計(jì)思路,預(yù)編碼與模擬波束賦形在Massive MIMO 上的結(jié)合,以及Keysight Multi Transceiver RF Test Set (E6464A/E6416A)......
近有一系列基于 PWM 信號(hào)“處理器”主題的設(shè)計(jì)思想發(fā)表。這些處理器的目的是限度地減少響應(yīng) PWM 占空比變化的建立時(shí)間和殘余 PWM 紋波。在許多情況下,更簡(jiǎn)單的處理器(僅由一個(gè)由電阻器和電容器構(gòu)建的低通濾波器組成)表......
如【一個(gè)小知識(shí)】雷達(dá)—科技圈的低調(diào)王者,你真的懂?(上)所述,雷達(dá)神通廣大,無(wú)處不在地改變著我們的生活體驗(yàn),但萬(wàn)變不離其宗。雷達(dá)令人眼花繚亂的應(yīng)用場(chǎng)景,不外乎都基于它的三大應(yīng)用原理:測(cè)距、測(cè)角和測(cè)速。那么,雷達(dá)的測(cè)距、測(cè)......
一部智能手機(jī)要實(shí)現(xiàn)打電話上網(wǎng)等通訊功能,離不開(kāi)射頻系統(tǒng),系統(tǒng)中的射頻芯片和射頻前端主要負(fù)責(zé)無(wú)線電波的接收、發(fā)射以及處理,決定著終端設(shè)備的通信質(zhì)量。然而,如此重要的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域卻長(zhǎng)期被國(guó)際巨頭所把持。數(shù)據(jù)顯示,射頻前端領(lǐng)域核心......
如今,圖形處理單元 (GPU) 具有數(shù)百億個(gè)晶體管。隨著每一代新一代 GPU 的出現(xiàn),GPU 中的晶體管數(shù)量不斷增加,以提高處理器性能。然而,晶體管數(shù)量的增加也導(dǎo)致功率需求呈指數(shù)增長(zhǎng),這使得滿足瞬態(tài)響應(yīng)規(guī)范變得更加困難。......
本文演示了如何使用SIMPLIS Technologies 的SIMPLIS模擬器來(lái)預(yù)測(cè)和優(yōu)化下一代 GPU 的電源行為,其中高轉(zhuǎn)換率要求和超過(guò) 1,000 A 的電流水平需要更快的瞬態(tài)響應(yīng)。如今,圖形處理單元 (GPU......
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