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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EDA/IC設計>PCB設計中如何提高超級結MOSFET的性能

PCB設計中如何提高超級結MOSFET的性能

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2023-05-08 09:48:022877

尚陽通科創(chuàng)板IPO受理!主打超級MOSFET,研發(fā)團隊規(guī)模較小,募資超17億

功率器件業(yè)務為主的高新技術企業(yè),主要有高壓產(chǎn)品線超級MOSFET、IGBT及功率模塊、SiC功率器件,以及中低壓產(chǎn)品線SGT MOSFET,產(chǎn)品廣泛覆蓋車規(guī)級、工業(yè)級和消費級等應用領域。 在超級MOSFET細分領域,2022年其超級MOSFET產(chǎn)品銷售收入突破5億元,根據(jù)芯
2023-06-08 07:45:023113

PCB設計銅厚和線寬的選擇

PCB設計,銅厚和線寬是兩個關鍵參數(shù),它們對電路板的性能和功能有重要影響。以下是如何使用銅厚和線寬進行PCB設計的一些建議。
2023-08-09 09:28:284945

PCB設計的EMC問題和哪些因素有關

一站式PCBA智造廠家今天為大家講講EMC問題在pcb設計中有哪些因素?PCB設計EMC問題出現(xiàn)的因素。PCB設計的EMC問題非常重要,對PCB電路板的質量和性能穩(wěn)定性起著決定性的作用。接下來
2023-09-06 09:30:051654

PCB設計經(jīng)典資料__.zip

PCB設計經(jīng)典資料__
2022-12-30 09:20:418

提高電路板EMC能力PCB設計和布線方法

提高電路板EMC能力PCB設計和布線方法
2023-12-07 15:36:151815

【科普小貼士】MOSFET性能改進:超級MOSFET(SJ-MOS)

【科普小貼士】MOSFET性能改進:超級MOSFET(SJ-MOS)
2023-12-13 14:16:161896

多層pcb設計如何過孔的原理

更好的阻抗控制和電磁兼容性。然而,對于多層PCB設計來說,過孔是一個不可忽視的關鍵步驟。過孔的質量和設計的合理性對于PCB的整體性能和可靠性至關重要。接下來深圳PCBA公司將為大家介紹多層PCB設計的過孔技術。 多層pcb設計過孔的方法 過孔技術在P
2024-04-15 11:14:071985

PCB設計的常見問題有哪些?

板)設計是一個至關重要的環(huán)節(jié)。一個優(yōu)秀的PCB設計不僅能夠保證電子產(chǎn)品的穩(wěn)定運行,還能提高產(chǎn)品的外觀和性能。然而,很多設計師在PCB設計中會遇到一些常見的問題,這些問題可能會導致設計延期、成本增加甚至產(chǎn)品失效。本文將介紹一些常見的PCB設計問題,幫助讀者避免這些問題,保證設
2024-05-23 09:13:281810

PCB設計PCB制板的緊密關系

一站式PCBA智造廠家今天為大家講講PCB設計PCB制板有什么關系?PCB設計PCB制板的關系。PCB設計和制板是PCB制造過程的兩個關鍵階段,它們之間有密切的關系,同時也涉及不同的專業(yè)領域
2024-08-12 10:04:201529

pcb設計如何設置坐標原點

PCB設計,坐標原點是一個非常重要的概念,它決定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐標原點的定義 坐標原點的概念 在PCB設計,坐標原點是一個參考點,用于確定PCB布局的起始位置和方向。坐標
2024-09-02 14:45:006154

pcb設計布局的要點是什么

PCB設計,布局是一個非常重要的環(huán)節(jié),它直接影響到電路的性能、可靠性和成本。以下是關于PCB布局的一些要點,這些要點將幫助您設計出高質量的PCB。 確定設計目標和要求 在開始布局之前,首先需要
2024-09-02 14:48:491284

評估超功率 MOSFET性能和效率

產(chǎn)品。然而,由于這類器件能夠持續(xù)在性能、效率和成本效益之間達到平衡,因此在優(yōu)化許多新應用的電子電源設計時不可或缺。 硅基超級 MOSFET 早在本世紀初就已投入商業(yè)應用,它是通過交替堆疊 p 型和 n
2024-10-02 17:51:001664

MOSFET體二極管性能優(yōu)化

MOSFET體二極管性能優(yōu)化 ? ? ? ? ? ? ? ? ? END ?
2024-11-28 10:33:16885

鋪銅在PCB設計的關鍵作用:從地線阻抗到散熱性能

的空間用銅面覆蓋,各類PCB設計軟件均提供了智能鋪銅功能,通常鋪銅完成的區(qū)域會變成紅色,代表這部分區(qū)域被覆蓋銅。那么,為什么要進行鋪銅呢?不鋪銅不行嗎? 實際上,鋪銅對于PCB性能和可靠性有著多方面的積極作用,如減小地線阻抗、提高抗干擾
2025-01-15 09:23:121605

PCB設計容易遇到的問題

印制電路板(PCB)設計是電子產(chǎn)品開發(fā)的關鍵環(huán)節(jié),其質量直接影響產(chǎn)品的性能和可靠性。下面將分享幾個PCB設計容易遇到的問題,提供其解決方案,希望對小伙伴們有所幫助。
2025-04-15 16:20:22925

新潔能Gen.4超MOSFET 800V和900V產(chǎn)品介紹

電壓的平衡。另超MOSFET具有更低的導通電阻和更優(yōu)化的電荷分布,因此其開關速度通常比普通MOSFET更快,有助于減少電路的開關損耗。由于其出色的高壓性能和能效比,超MOSFET更適合于高壓、大功率的應用場景。
2025-05-06 15:05:381499

原理圖和PCB設計的常見錯誤

在電子設計領域,原理圖和PCB設計是產(chǎn)品開發(fā)的基石,但設計過程難免遇到各種問題,若不及時排查可能影響電路板的性能及可靠性,本文將列出原理圖和PCB設計的常見錯誤,整理成一份實用的速查清單,以供參考。
2025-05-15 14:34:351006

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