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專欄
直接洽詢工程師
技術動態
有助車規和工控設備降低功耗!內建SiC二極體的IGBT
內建1700V耐壓SiC MOSFET的AC-DC轉換器IC,助力工廠智慧化
助力電子設備進一步降低功耗的第5代平面型蕭特基二極體
Motor Notes
專欄
電路設計和EMC設計的關鍵:前言
第1章 半導體概述(1)電晶體和二極體:電晶體和二極體為什麼會有那麼多品種?
第2篇 半導體概述(2) 半導體積體電路(LSI和IC):半導體發展的關鍵“微細化”與EMC的關係
第3篇 半導體概述(3) 半導體積體電路(LSI和IC)模組:模組需求高漲的原因
第4篇 產品規格書(1) 半導體積體電路產品規格書
第5篇 產品規格書(2) 產品規格書的解讀方法
第6篇 產品規格書(3) 常見的EMC評估指標範例
第7篇 評估電路和評估板(1) 評估板的使用方法
第8篇 評估電路和評估板(2) 接地線(GND、接地)的處理
第9篇 評估電路和評估板(3) 電磁干擾(EMI)與電磁敏感性(EMS)
第10篇 官網(1) 最新資訊、主要產品介紹、產品規格書
第11篇 官網(2) 應用指南和設計模型
第12篇 官網(3) 設計支援工具
第13篇 EMC概述(1) 什麼是電磁相容性(EMC)?
第14篇 EMC概述(2)什麼是電磁相容性(EMC)?
第15篇 EMC概述(3)什麼是電磁相容性(EMC)?
第16篇 EMC計算方法和EMC模擬(1)計算方法簡介
第17篇 EMC計算方法和EMC模擬(2)傳導雜訊(CE)的試行計算方法
第18篇 EMC計算方法和EMC模擬(3) 輻射雜訊(RE)的試行計算方法
第21篇 EMC計算方法和EMC模擬(6) 輻射抗擾度(RI)的試行計算方法
第22篇 EMC計算方法和EMC模擬(7) 圖像化使用者介面(GUI)
第23篇 EMC計算方法和EMC模擬(8)三維(3D)製圖
第24篇 EMC計算方法和EMC模擬(9) 計算方法中使用的GNU工具
Motor Notes
馬達的演變及其種類
無刷馬達有感測器驅動和無感測器驅動的特長及區分使用
馬達中通過最大電流的條件是什麼?
PWM驅動的馬達定電流工作
PWM驅動有刷馬達時的電流再生方法及其區別
透過馬達驅動器輸出電晶體的寄生二極體進行電流再生時的功耗
直接洽詢工程師
採用4引腳封裝的SiC MOSFET : SCT3xxx xR系列:採用4引腳封裝的原因
透過驅動器源極引腳將 切換損耗降低約35%
繼小型化、高效化和EMC之後的重要課題 : 熱設計:技術發展趨勢的變化 使熱設計面臨更大挑戰
基於對技術的相互瞭解 從整體面強化熱設計很重要
在設計階段將DC-DC轉換器的頻率特性最佳化:透過評估頻率特性來確認輸出穩定性和響應性
相位補償設計方法和模擬的活用
功率因數改善和高效率兼顧的AC-DC轉換器控制技術:如果採用功率因數校正電路 電源效率會下降?
功率因數校正與高效率兼顧的兩種新控制方式
減輕環境負載的電源技術動態:AC-DC轉換器的 效率改善至關重要
一項可以減少工業廢棄物的技術: 無線充電
採用同步整流方式,改善AC-DC轉換器的效率
無需光耦的隔離型返馳式DC-DC轉換器:無需光耦的維護保養小型且易於設計
通過控制一次側使二次側穩定的手法
針對工業設備領域研發
採用ROHM獨有的本身的調整導通時間控制,隔離型電源的瞬態響應速度大幅提升
可從48V直接降壓到3.3V的DC-DC轉換IC:能從48V直接降壓到3.3V嗎?
簡化48V複合動力系統的電源,降低損耗
第三代SiC蕭特基二極體:SCS3系列 : SiC蕭特基二極體持續進化中
提高追求高可靠性裝置的 效率與安全餘量
長期供貨保證和小量購買 工規等級的降壓DC-DC轉換器:保證長期供貨和小量購買是工具機市場基本要求
最先進的同步整流式轉換器是工具機省力化和小型化的關鍵
全43款、車規通用型LDO穩壓器:全43款,產品陣容豐富多樣化的理由
ROHM的「車規」有 什麼不同?
即使是簡易型的LDO,亦不會向節能化和小型化妥協
何謂最適合開關電源的電容和電感:積層陶瓷電容逐漸大容量化
除了電氣性規格外亦須了解包含材料或CASE在內的特性
在選擇輸入電容方面,著眼於漣波電流、ESR、ESL
訐估輸出漣波時注意輸出電容的ESL
輸出電容的ESR對負載減少時的輸出變動有極大影響
實裝相關課題 -破裂-
安裝相對課題 -聲響-
總整理
符合FPGA嚴格電源要求的FPGA用降壓DC-DC轉換器系列:FPGA的電源要求有哪些?
為了符合FPGA的電源要求
內建MOSFET的高效率AC-DC轉換器IC BM2Pxxx系列:現有AC-DC轉換器的課題是效率與尺寸
為解決課題而研發的IC
ROHM獨有的超接合面MOSFET是關鍵
設計靈活,滿足Energy Star的新版標準6.0
實現業界頂級的80V高耐壓與高效率的DC-DC轉換器:進入高耐壓DC-DC轉換器市場
僅高耐壓無法解決用戶的課題
最適合開關電源的電容與電感:解讀電感的規格與等效電路
電感及 整體總結
各種功率電感的特徴
電源電路的探討事項
電源的發展歷程與金屬電感
與LDO同等的元件數與安裝面積, 效率和供給功率大幅提升
作為車電用二次電源而研發的同步整流降壓型DC-DC轉換器:車電裝置中 二次電源的優點
Motor Notes
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