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如何優(yōu)化PCB設計以最大限度提高超級結(jié)MOSFET的性能

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2023-03-09 15:16:361741

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電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個問題反復被提及。
2023-06-16 10:25:191195

最大限度提高數(shù)據(jù)庫效率和性能VMware環(huán)境使用32G NVMe光纖渠道

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2023-08-07 10:10:180

切換最大限度地利用SAN

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2023-09-01 11:23:250

最大限度地減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失

最大限度地減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失
2023-09-27 15:06:151055

最大限度提高∑-? ADC驅(qū)動器的性能

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2023-11-22 09:19:340

最大限度保持系統(tǒng)低噪聲

最大限度保持系統(tǒng)低噪聲
2023-11-27 16:58:001062

【科普小貼士】MOSFET性能改進:超級結(jié)MOSFET(SJ-MOS)

【科普小貼士】MOSFET性能改進:超級結(jié)MOSFET(SJ-MOS)
2023-12-13 14:16:161894

如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數(shù)量和尺寸?

如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數(shù)量和尺寸?
2023-12-15 09:47:181023

TIDA-050027.4-具有靈活分區(qū)最大限度實現(xiàn)節(jié)能的多軌電視電源 PCB layout 設計

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2024-05-10 09:41:570

Wi-SUN 可最大限度提高太陽能跟蹤器的性能

目前,隨著光伏系統(tǒng)技術(shù)的進步,智能跟蹤得以實現(xiàn),可最大限度提高太陽光能的輸出。不同于固定式電池板,太陽能光伏 (PV) 跟蹤器能夠全天將太陽能電池板朝向太陽,并在惡劣天氣下保護電池板免受冰雹或狂風
2024-01-07 08:38:031412

利用雙 MOSFET 最大限度提高開關(guān)轉(zhuǎn)換器應用的功率密度和性能

的雙 MOSFET 將兩個 MOSFET 置于在一個封裝內(nèi),減小了在印刷電路板 (PCB) 上的占用空間,降低了寄生電感并通過改善散熱性能,取消了體積龐大、成本高昂的散熱器。這類器件可在數(shù)百千赫茲 (kHz) 頻率下進行無干擾開關(guān)操作,在很寬的溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作,而且漏電流很低。然而,設
2024-05-05 11:29:001465

通過優(yōu)化補償最大限度地減少導通時間抖動和紋波

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2024-08-26 11:34:450

評估超結(jié)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。 硅基超級結(jié) 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

如何在C2000設備中最大限度地利用GPIO

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2024-09-19 13:40:042

利用智能eFuses最大限度地縮短系統(tǒng)停機時間

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2024-09-25 10:25:040

最大限度地減少UCC287XX系列的待機消耗

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2024-09-25 09:35:070

最大限度提高GSPS ADC中的SFDR性能:雜散源和Mitigat方法

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2024-10-10 09:16:460

最大限度地減少TPS53355和TPS53353系列器件的開關(guān)振鈴

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2024-10-15 11:17:000

最大限度提高MSP430? FRAM的寫入速度

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2024-10-18 10:09:581

結(jié)MOSFET體二極管性能優(yōu)化

結(jié)MOSFET體二極管性能優(yōu)化 ? ? ? ? ? ? ? ? ? END ?
2024-11-28 10:33:16884

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