宜普电源转换公司为业界提供增强型氮化镓(eGaN®)功率场效应晶体管和集成电路,最新推出100 V、典型值为1.7 mΩ 的EPC2071氮化镓场效应晶体管,为客户提供更多可选的低压氮化镓晶体管和可以立即发货。 EPC2071是面向要求高功率密度的应用的理想器件,包括用于新型服务器
2022-05-17 17:51:11
4007 
宜普公司推出内含增强型氮化镓(eGAN)场效电晶体(FET)的 EPC9005 开发板。该开发板是一款7A最大输出电流半桥电路设计,内含两个EPC2014场效应电晶体,并采用最佳化闸极驱动器LM5113。
2013-05-08 15:59:56
1641 基于增强型氮化镓(eGaN®技术)的电源转换器的优点,其现有数据中心和集中于低至1VDC负载电压的48 VDC输入电压所用的电信架构解决方案。
2021-01-20 15:34:59
3146 
初级主控芯片来自智融,型号为SW1106,是一颗支持增强型氮化镓开关管直驱的高频反激准谐振控制器,芯片内部集成氮化镓驱动器,驱动电压为6V,可直接驱动增强型氮化镓开关管。
2022-09-13 15:27:22
2511 宜普电源转换公司是增强型硅基氮化镓(eGaN)功率场效应晶体管和集成电路的全球领先供应商,致力提高产品性能且降低可发货的氮化镓晶体管的成本,最新推出EPC2059 (6.8 mΩ、170 V)氮化镓场效应晶体管
2020-11-13 08:01:00
2013 2.5A功率增强型电机驱动模块的特性是什么?2.5A功率增强型电机驱动模块有哪些功能?
2021-10-15 09:13:09
2.5A功率增强型电机驱动模块的优点有哪些?2.5A功率增强型电机驱动模块的产品参数有哪些?2.5A功率增强型电机驱动模块的注意事项有哪些?
2021-06-29 09:05:41
65W氮化镓电源原理图
2022-10-04 22:09:30
请问各位大神,能不能列举出增强型51有3个定时器以上,PDIP40封装的,另外能附带技术手册吗
2012-10-23 21:11:49
增强型NFC技术如何让移动设备可靠地仿真非接触式卡片?
2021-05-21 06:56:39
关于 增强型PMOS管开启电压Vgs疑问 有以下三个问题,请教各位大神:1、如下图:增强型PMOS管G极接地(Vg=0V),按我的理解,只有在S极电压高于0v(至少零点几伏)的时候才能导通,可是下图
2017-11-22 10:01:58
能否介绍增强型Howland电流源、EHCS 实现过程、复合放大器技术应用?
2019-01-25 18:13:07
200℃。
1972年,基于氮化镓材质的 LED 发光二极管才被发明出来(使用掺有镁的氮化镓),。这是里程碑式的历史事件。虽然最初的氮化镓 LED ,它的亮度还不足以商用,但这是人类第一次制备出能够发出蓝
2023-06-15 15:50:54
65W氮化镓2C1A充电器62、XinSPower新斯宝100W氮化镓1A3C充电器63、XinSPower新斯宝100W氮化镓2A2C充电器64、ZENDURE 30W氮化镓转换插座65
2020-03-18 22:34:23
结构可以使用双栅结构控制电流。用于电机驱动的矩阵转换器可以通过利用双向设备潜在地减少开关的数量。此外,氮化镓器件可以在比硅器件更高的温度下工作,这使其成为许多热门应用(如集成电机驱动)的有吸引力的选择
2018-11-20 10:56:25
度大、击穿电场高、热导率大、电子饱和漂移速度高、介电常数小等独特的性能,被誉为第三代半导体材料。氮化镓在光电器件、功率器件、射频微波器件、激光器和探测器件等方面展现出巨大的潜力,甚至为该行业带来跨越式
2022-06-14 11:11:16
现在越来越多充电器开始换成氮化镓充电器了,氮化镓充电器看起来很小,但是功率一般很大,可以给手机平板,甚至笔记本电脑充电。那么氮化镓到底是什么,氮化镓充电器有哪些优点,下文简单做个分析。一、氮化镓
2021-09-14 08:35:58
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
氮化镓为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立氮化镓的典型开关频率(65kHz)相比,集成式氮化镓器件提升到的 200kHz。
氮化镓电源 IC 在
2023-06-15 15:35:02
更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。
更快:氮化镓电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41
晶体管如今已与碳化硅基氮化镓具有同样的电源效率和热特性。MACOM 的第四代硅基氮化镓 (Gen4 GaN) 代表了这种趋势,针对 2.45GHz 至 2.7GHz 的连续波运行可提供超过 70
2017-08-15 17:47:34
(如处理器)。具有高输入至输出电压比的开关模式功率转换器的效率较低。这些电源管理模块通常涉及多个转换阶段。从中间的54/48伏总线直接转换到处理器内核电压可以降低成本并提高效率。氮化镓凭借其独特的开关
2019-03-14 06:45:11
GaN如何实现快速开关?氮化镓能否实现高能效、高频电源的设计?
2021-06-17 10:56:45
降低了产品成本。搭载GaN的充电器具有元件数量少、调试方便、高频工作实现高转换效率等优点,可以简化设计,降低GaN快充的开发难度,有助于实现小体积、高效氮化镓快充设计。 Keep Tops氮化镓内置多种
2023-08-21 17:06:18
Bondout、增强型Hooks芯片和标准产品芯片:这些名词是指仿真器所使用的、用来替代目标MCU的三种仿真处理器。只有Bondout和增强型Hooks芯片能够实现单片调试,标准产品芯片不能。和标准
2011-08-11 14:20:22
不同,MACOM氮化镓工艺的衬底采用硅基。硅基氮化镓器件既具备了氮化镓工艺能量密度高、可靠性高等优点,又比碳化硅基氮化镓器件在成本上更具有优势,采用硅来做氮化镓衬底,与碳化硅基氮化镓相比,硅基氮化镓晶元尺寸
2017-09-04 15:02:41
内核的成功,该增强型内核进行了更多的技术改进,其中有更大的程序和数据存储器、更深及更强的硬件栈、更多的复位方法、14条额外的编程指令(包括可以减少代码量的“C”效率优化)、更强的外设支持、更短的中断延迟
2008-11-25 09:48:50
概述:NCP1342准谐振反激式控制器是一款高度集成的高频PWM(脉冲宽度调制)控制器,能够简化高性能离线电源转换器的设计。NCP1342控制器集成有源X2电容放电特性,可实现低于30mW的空载功耗
2021-01-08 17:02:10
氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
1MHz 以上。新的控制器正在开发中。微控制器和数字信号处理器(DSP),也可以用来实现目前软开关电路拓扑结构,而目前广泛采用的、为1-2 MHz范围优化的磁性材料,已经可被使用了。
氮化镓功率芯片
2023-06-15 15:53:16
和信号,一直是业界无法实现的。因为硅器件的开关速度太慢,而且存在驱动器和 FET 之间的寄生阻抗、高电容硅 FET 以及性能不佳的电频转换器/隔离器,导致了硅器件无法做到更高的频率。氮化镓半桥电源芯片
2023-06-15 14:17:56
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化镓功率芯片实现氮化镓器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
实现设计,同时通过在一个封装中进行复杂集成来节省系统级成本,并减少电路板元件数量。从将PC适配器的尺寸减半,到为并网应用创建高效、紧凑的10 kW转换,德州仪器为您的设计提供了氮化镓解决方案
2020-10-27 09:28:22
氮化镓南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化镓。氮化镓凭借其禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射能力强和良好的化学稳定性等优越性质,确立了其在制备宽波谱
2019-07-31 06:53:03
氮化镓,由镓(原子序数 31)和氮(原子序数 7)结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离所需要的能量,氮化镓的禁带宽度为 3.4eV,是硅
2023-06-15 15:41:16
产的Guidance Enhanced Missile-TBM(GEM-T)拦截器中使用氮化镓(GaN)计算机芯片,以取代目前在导弹发射器中使用的行波管(TWT)。雷神希望通过使用GaN芯片升级
2019-07-08 04:20:32
组件连手改变电力电子产业原本由硅组件主导的格局。氮化镓材料具有低Qg、Qoss与零Qrr的特性,能为高频电源设计带来效率提升、体积缩小与提升功率密度的优势,因此在服务器、通讯电源及便携设备充电器等领域
2021-09-23 15:02:11
ESD增强型器件的特点是什么?如何对ESD增强型器件进行仿真分析?
2021-05-12 06:45:03
;最大瞬态隔离电压,VOITM;及最大重复峰值隔离电压,VIORM(参见白皮书“高压增强型隔离:定义与测试方法”中的解释)。
2019-08-01 07:38:09
FPGA有哪些配置方式?FPGA配置流程是怎样的?增强型配置片工作原理是什么?
2021-05-07 06:27:07
的测试,让功率半导体设备更快上市并尽量减少设备现场出现的故障。为帮助设计工程师厘清设计过程中的诸多细节问题,泰克与电源行业专家携手推出“氮化镓电源设计从入门到精通“8节系列直播课,氮化镓电源设计从入门到
2020-11-18 06:30:50
如何带工程师完整地设计一个高效氮化镓电源,包括元器件选型、电路设计和PCB布线、电路测试和优化技巧、磁性元器件的设计和优化、环路分析和优化、能效分析和优化、EMC优化和整改技巧、可靠性评估和分析。
2021-06-17 06:06:23
想要用增强型51单片机实验板实现红外线遥控,有没有可以参考的案例吗?
2021-04-02 07:05:14
如何设计GaN氮化镓 PD充电器产品?
2021-06-15 06:30:55
嗨,我想用PIC24FJ256GA705的增强型CRC从MAX31820计算1线CRC。结果是0,因为CRC也在缓冲器中,数据是正确的,并且发送的CRC是正确的。但是CRC模块的计算是错误的,那么
2020-04-08 10:07:48
ARD00609,MCP19111支持PMBus的POL参考设计。 MCP19111是一款数字增强型PWM控制器。它将纯模拟PWM控制器与监控微控制器相结合,使其成为一种快速,经济高效且可配置的电源
2019-05-17 09:16:31
功率/高频射频晶体管和发光二极管。2010年,第一款增强型氮化镓晶体管普遍可用,旨在取代硅功率MOSFET。之后随即推出氮化镓功率集成电路- 将GaN FET、氮化镓基驱动电路和电路保护集成为单个器件
2023-06-25 14:17:47
纳微集成氮化镓电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 15:41 编辑
请用一句话通俗易懂的话解释下增强型捕获 eCAP的功能,谢谢
2018-06-13 02:08:55
氮化镓GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56
、设计和评估高性能氮化镓功率芯片方面,起到了极大的贡献。
应用与技术营销副总裁张炬(Jason Zhang)在氮化镓领域工作了 20 多年,专门从事高频、高密度的电源设计。他创造了世界上最小的参考设计,被多家头部厂商采用并投入批量生产。
2023-06-15 15:28:08
概述:TPS56121采用热增强型22引脚PQFN(DQP)Power PAD封装,工作电源电压在4.5V与14V之间的高效率大电流同步降压转换器。在高达15A的负载下产生低至0.6V的输出电压。
2021-04-09 07:57:34
本帖最后由 dewfn 于 2013-3-27 20:07 编辑
高手进来看看这个电路图是不是画错了MOS管 图上画的是耗尽型,可是我查到的是增强型图上型号是SI4435可是我查到
2013-03-27 13:48:45
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
摘要:ADV7183是美国模拟器件公司(ADI)推出的集成了10位ADC的增强型视频解码器。它内含两个10-bit精确模数转换器(ADCs)和完整的自动增益控制(AGC)电路,可广泛用于
2006-05-26 21:50:02
1572 
CG65140DAA增强型氮化镓功率器件650V140mR封装形式DFN8*8用于PD快充开关电源
2025-11-26 09:32:50
N沟道增强型MOSFET
N沟道增强型MOSFET的工作原理
1) N沟道增强型MOSFET的结构N 沟道增强型
2009-09-16 09:38:18
10743 增强型MOS晶体管,增强型MOS晶体管是什么意思
根据导电方式的不同,MOSFET又分增强型、耗尽型。所谓增强型是指:当VGS=0时管子是呈截止状态,加上
2010-03-05 15:34:43
2720 宜普电源转换公司宣布推出EPC2001和EPC2015两种无铅且符合RoHS(有害物质限制条例)要求的增强型氮化镓 (eGaN) FET
2011-03-18 09:22:05
2675 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9005/EPC9006 开发板 ,这种开发板能使用户更方便地使用宜普增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管设计产品。 EPC9005开发板 EPC9005开发板能使用户更方便地使用
2011-09-28 09:30:24
1478 氮化镓是一种具有较大禁带宽度的半导体,属于所谓宽禁带半导体之列。它是微波功率晶体管的优良材料,也是蓝色光发光器件中的一种具有重要应用价值的半导体。 增强型氮化镓(e
2012-06-06 13:56:31
0 宜普电源转换公司(EPC)宣佈推出採用增强型氮化镓场效应电晶体的EPC9003及EPC9006开发板, 展示最新推出、专为驱动氮化镓场效应电晶体而优化的积体电路闸极驱动器可帮助工程师简单
2012-10-12 09:12:49
1721 氮化镓(GaN)技术超越硅 实现更高电源转换效率——来自安森美半导体Onsemi
2015-12-23 11:06:20
28 本视频通过在线虚拟评估工具讨论Σ-Δ型转换器(AD7124、AD717x)提供的后置/增强型滤波器,着重说明其利弊。
2018-06-04 03:47:00
6898 
本文档的主要内容详细介绍的是PIC16F716带AD转换器和增强型捕捉比较PWM的8位闪存单片机免费下载。
2021-03-16 17:14:25
7 可用的增强型产品
2021-04-24 13:56:15
0 普通消费者,甚至对氮化镓了解不多的工程师,普遍认为氮化镓只能实现几十瓦到一百多瓦的输出功率。这种情况基本属实,因为增强型氮化镓目前只有QFN/DFN和TOLL等贴片封装形式,在中大功率应用场景的散热问题难以解决。
2022-11-25 15:41:28
2258 未来已来,氮化镓的社会经济价值加速到来。 本文介绍了镓未来和纳芯微在氮化镓方面的技术合作方案。 镓未来提供的紧凑级联型氮化镓器件与纳芯微隔离驱动器配合,隔离驱动器保证了异常工作情况下对氮化镓器件
2022-11-30 14:52:25
1382 
随着氮化镓技术的不断发展,氮化镓也应用在了很多新兴领域,充电头网此次选取了手机、车充、PC电源、服务器电源、笔记本适配器、户外电源等新场景,帮助大家掌握氮化镓应用的最新动态。
2023-02-02 17:52:31
2469 样的背景下,一种新型的功率半导体——氮化镓(GaN)的出现,那么氮化镓工艺优点和缺点有哪些呢? 氮化镓是氮和镓的化合物,是一种直接能隙的半导体,该化合物结构类似纤锌矿,硬度很高。氮化镓的能隙很宽,为3.4电子伏特,
2023-02-05 11:31:31
4543 氮化镓工艺优点是什么呢? AlGaN / GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)是开关功率晶体管的有希望的候选者,因为它们具有高的断态击穿强度以及导通状态下的优异沟道导电性。这些特征是GaN的特殊物理特性与其异质结构材料AlGaN的组合。最重要的
2023-02-05 11:43:47
2725 氮化镓外延片是一种由氮化镓制成的薄片,它可以用于制造电子元件、电子器件和电子零件。氮化镓外延片具有良好的热稳定性和电磁屏蔽性,可以用于制造高精度的零件和组件,如电路板、电子控制器、电子模块、电子接口、电子连接器等。
2023-02-14 14:05:41
5426 随着氮化镓技术的逐渐成熟,越来越多的AC/DC转换器采用氮化镓作为开关元件,以取代传统的硅元件。在这种新技术的应用中,导电性电容器也扮演着重要的角色。
2023-05-10 13:34:25
1455 
氮化镓用途有哪些 氮化镓是一种半导体材料,具有优良的电学和光学性质,因此广泛用于以下领域: 1. 发光二极管(LED):氮化镓是LED的主要工艺材料之一,可用于制造蓝、绿、白光LED,广泛应用于照明
2023-06-02 15:34:46
13932 相对于传统的硅材料,氮化镓电源在高功率工作时产生的热量较少,因为氮化镓具有较低的电阻和较高的热导率。这意味着在相同功率输出下,氮化镓电源相对于传统的硅电源会产生较少的热量。
2023-07-31 15:16:23
10672 氮化镓功率器件具有较低的导通阻抗和较高的开关速度,使其适用于高功率和高频率应用,如电源转换、无线通信、雷达和太阳能逆变器等领域。由于其优异的性能,氮化镓功率器件在提高功率密度、提高系统效率和减小尺寸方面具有很大的潜力。
2023-08-24 16:09:15
4483 增强型IEC插座电源滤波器是一种用于电源线路的电磁干扰滤波器,能够有效地抑制电磁干扰、提高供电质量的装置。
2023-11-08 10:13:31
1651 氮化镓充电器什么意思?氮化镓充电器的优点?氮化镓充电器和普通充电器的区别是什么? 氮化镓充电器是一种使用氮化镓(GaN)材料制造的充电器。GaN是一种新型的宽禁带半导体材料,具有高电子迁移率、高热
2023-11-21 16:15:24
7003 ,氮化镓芯片具有许多优点和优势,同时也存在一些缺点。本文将详细介绍氮化镓芯片的定义、优缺点,以及与硅芯片的区别。 一、氮化镓芯片的定义 氮化镓芯片是一种使用氮化镓材料制造的集成电路芯片。氮化镓(GaN)是一种半导体
2023-11-21 16:15:30
11008 在通信领域的应用是最为广泛的。在光纤通信中,氮化镓激光芯片被用作高速光信号发射器,将电信号转换为光信号,通过光纤传输到接收端,再由接收端将光信号转换为电信号进行数据处理。由于氮化镓激光芯片具有高效率、高功率
2023-11-24 11:23:15
5437 氮化镓功率器和氮化镓合封芯片在快充市场和移动设备市场得到广泛应用。氮化镓具有高电子迁移率和稳定性,适用于高温、高压和高功率条件。氮化镓合封芯片是一种高度集成的电力电子器件,将主控MUC、反激控制器、氮化镓驱动器和氮化镓开关管整合到一个...
2023-11-24 16:49:22
1796 应用领域具有很大的潜力。 以下是一些常见的氮化镓MOS管型号: EPC2001:EPC2001是一种高性能非晶硅氮化镓MOS管,具有低导通电阻、高开关速度和优秀的热特性。它适用于电源转换器、锂电池充电器和无线充电应用等领域。 EPC601:EPC601是一种低电阻非晶硅氮化镓
2024-01-10 09:32:15
4274 : 电源管理和变换器 GaN芯片主要用于电源管理和变换器领域,用于提供高效能的能源转换,例如从交流到直流的转换、高频开关电源、电动车辆充电器和太阳能逆变器等。由于GaN芯片具有高电子迁移率和高电流密度能力,它们能够提供更高
2024-01-10 10:13:19
3278 的结构通常采用六方晶系,属于闪锌矿型结构。在氮化镓晶体中,镓原子和氮原子交替排列,形成紧密堆积的晶格结构。氮化镓晶体中含有三维的GaN基底,其晶格常数约为a=0.3162 nm和c=0.5185 nm。 制备方法: 氮化镓的制备方法有多种,其中最常用的
2024-01-10 10:18:33
6030 电子发烧友网站提供《ESD抗扰度增强型TPS23753A IEEE 802.3 PoE接口和转换器控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-28 13:56:24
0 宽禁带半导体,彻底改变了传统电力电子技术。氮化镓技术使移动设备的快速充电成为可能。氮化镓器件经常用于一些转换器和驱动器应用氮化镓是一种晶体半导体,能够承受更高的电
2024-07-06 08:13:18
1988 
电子发烧友网站提供《AMC3311具有集成式直流/直流转换器的2V输入、增强型隔离精密放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-15 11:30:29
0 增强型MOS管(Enhancement MOSFET)是一种重要的场效应晶体管,具有高输入阻抗、低输入电流、高速开关和低噪声等优点,被广泛应用于电子设备中。以下是对增强型MOS管结构的详细解析。
2024-07-24 10:51:07
3843 电子发烧友网站提供《AMC3336具有集成直流/直流转换器的高精度、±1V输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-16 11:17:20
0 电子发烧友网站提供《AMC3330具有集成直流/直流转换器的精密、±1V输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-19 10:09:17
0 电子发烧友网站提供《AMC3301具有集成直流/直流转换器的精密、±250mV 输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-19 09:26:03
0 电子发烧友网站提供《采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod™ QFN与增强型HotRod™ QFN封装.pdf》资料免费下载
2024-08-26 11:20:24
0 : 定义 :CoolGaN是英飞凌(Infineon)公司推出的一系列基于氮化镓(GaN)技术的产品品牌或系列名称。它代表了英飞凌在GaN功率器件领域的技术成果和产品线。 范畴 :CoolGaN系列产品包括但不限于增强型HEMT(常关型)和其他基于GaN技术的功率器件,这些器件被广泛应用于各种电源转换
2024-09-07 09:28:25
1946 ISOW7821 器件是具有集成式高效电源转换器的高性能、双通道增强型数字隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供高达 650mW 的隔离式电源,可配置为各种输入和输出电压。因此,空间受限的隔离设计凭借该器件无需单独使用隔离式电源。
2025-03-04 10:25:26
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