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转换-方案和招标

RTD至数字输出转换器解决方案

本方案以 GXC400 RTD 至数字输出转换器为核心,是一款面向高精度铂电阻测温的单芯片信号调理解决方案,突破了传统方案"外置精密运放 + 高分辨率 ADC + 分立补偿电路"的复杂架构,将 15bit ADC、sinc3 高阶数字滤波器、2V 精密偏置电压与智能故障检测全部集成于 5.00×5.00mm 的 QFN-20 封装内。

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基于上转换纳米颗粒的中红外光电换能器,实现室温中红外成像与仿生热视觉

近年来,低维材料结合光子/等离子体结构的方案被用于增强中红外光与物质相互作用并实现室温运行。稀土掺杂上转换纳米颗粒(UCNPs)作为中红外检测平台崭露头角——其独特能力在于可将中红外吸收转换为可检测的近红外或可见光发射信号。尽管取得了进展,但整体中红外检测效率仍受限于中红外吸收弱、发光强度低与近红外量子效率不高等瓶颈,共同制约了响应度与探测率。

工业物联网(IIOT), 工业仪器仪表, 工业智能, 工业自动化

技术分享

2026.07.23

高电压DCM反向充电泵转换器的设计方法

Texas Instruments(德州仪器)

转换, 电泵

技术应用

2026.09.08

工业图像传感器供电方案教程:降压转换器的核心机制

电源稳压器负责确保电源在最稳定的电压下提供最可靠的电流, 避免过度波动和噪声干扰。 同时, 它还在电源的热耗散管理以及维持最佳工作状态(包括在多变的环境中) 方面发挥着至关重要的作用。 由于工业图像传感器需执行多种功能, 集成电路中不同功能所需的电压和电流也各不相同。 因此, 这些功能模块通常被分配到相互隔离的电压轨上。 例如, 提供给数字信号处理器(DSP) 的电源特性, 就与提供给接口和存储缓冲器的电源不同。

onsemi(安森美)

工业智能, 工业仪器仪表, 工业自动化, 电子制造, 电气设备, 电子生产线, 电力/新能源

应用方案

2026.07.03

为微型工业自动化设备选择降压转换器和LDO

Texas Instruments(德州仪器)

转换器, 工业自动化, 工业智能

技术指南

2026.09.08

AI数据中心高压中间母线转换器应用选型:横向 GaN HEMT 、 SiC MOSFET与SiC Cascode JFET对比

仿真结果表明, 尽管三类半导体器件的系统总损耗相近, 但CJFET 因结构简单、 驱动便捷, 在成本方面具备显著优势 。 在拓扑比较中, 三相LLC 通过有效降低RMS 电流并减少元件数量, 表现出更优的综合性能。 本研究为未来高压 IBC设计中半导体选型与拓扑配置提供了理论依据, 安森美( onsemi ) 正开展相关实验验证工作。

onsemi(安森美)

工业仪器仪表, 工业自动化, 工业智能, AI机器人, AI机器学习

技术分享

2026.07.02

缓冲反激式转换

Texas Instruments(德州仪器)

技术指南

2026.09.04

双向能量转换的艺术:新能源汽车驱动电机原理与工程深析

在新能源汽车的“三电”系统中,驱动电机绝对是最核心的动力心脏。它取代了传统燃油车的发动机,不仅负责将电能转化为机械能驱动车辆,还能在滑行或制动时化身发电机回收能量。

电机驱动, 汽车电子, 汽车动力系统类, 新能源, 电力/新能源

技术分享

2026.06.01

设计 CCM 反激式转换

Texas Instruments(德州仪器)

转换

技术指南

2026.09.04

ST推出高性能700V VIPerGaND/W高压转换器产品

在功率电子领域,追求更高效率、更高功率密度和更高工作频率的征程从未停止。传统的硅基功率MOSFET在经过数十年的发展后,已逐渐逼近其材料理论极限。而氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)作为一种宽禁带半导体器件,正以其卓越的材料特性,从物理层面带来了一场革命性的性能飞跃。

STMicroelectronics(意法半导体)

汽车电子, 电子制造, 消费电子, 半导体设备, 半导体封测, 智能制造, 人工智能AI

新品介绍

2026.05.13

反激式转换器设计注意事项

Texas Instruments(德州仪器)

转换

技术指南

2026.09.04

FAB厂环境监测:串口数据采集与转换,筑牢厂区安全防线

半导体FAB工厂对生产环境要求较高,环境参数的稳定与否直接关系到晶圆良率与生产安全。为响应国家环保及安全生产政策,某FAB工厂已在厂区内部署多套环境监测设备,涵盖温湿度传感器、颗粒物检测仪等,实现厂区环境的全面监测。

Pepperl+Fuchs(倍加福)

半导体设备, 功率半导体测试, 半导体封测, 工业物联网(IIOT), 工业智能, 工业仪器仪表, 工业自动化

应用方案

2026.05.08

汽车系统中的接地电平电压转换

Texas Instruments(德州仪器)

汽车电子

技术指南

2026.09.03

高频谐振转换器设计注意事项

谐振转换器的运行状态比脉宽调制转换器的运行状态复杂得多。以图 1 中的电感-电感-电容-串联谐振转换器 (LLC-SRC) 为例,在给定的负载条件以及开关频率 (fsw) 相对位置和串联谐振频率 (fr) 下,常规 LLC-SRC 设计中有四种常见状态(图 2)。在 fsw r 时,整流二极管电流在有源开关(Q1 或 Q2)关断前变为零。

Texas Instruments(德州仪器)

谐振转换器, 工业能耗管理, 工业物联网(IIOT), 工业智能, 工业仪器仪表, 工业自动化

技术分享

2026.03.30

用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑

Texas Instruments(德州仪器)

太阳能/风能, 储能, 储能BMS

技术指南

2026.09.03

如何设计高电压 DCM 反向电荷泵转换

需要低电流、高负电压来偏置高级驾驶辅助系统中的传感器、用于声纳应用的超声波传感器和通信设备。反激式、Cuk 和反向降压/升压转换器都是可能的解决方案,但会受到笨重的变压器(反激式和 Cuk)阻碍,或受到控制器输入电压额定值(反向降压/升压)对最大负电压的限制。在本期电源设计要点中,我将详细介绍将单个电感器与一个在不连续导通模式 (DCM) 下运行的反向电荷泵配对的转换器的工作原理。与接地参考的升压控制器配合使用时,能够以更低的系统成本生成较大的负输出电压。

Texas Instruments(德州仪器)

转换器, 汽车电子, 消费电子, 电子制造, 电子生产线, 便携式电子产品, 电力/新能源, 电机驱动

技术分享

2026.03.18

无辅助绕组 GaN 反激式转换器如何解决交流、直流适配器设计难题

Texas Instruments(德州仪器)

转换

技术指南

2026.09.03

ESS 中的双向 CLLLC 谐振转换器的控制方案

诸如双向电容-电感-电感-电感-电容 (CLLLC) 的单级隔离式转换器,是储能系统 (ESS) 中常见的转换器类型,用于节省系统成本并提高功率密度。CLLLC 的增益曲线更平坦,但是当开关频率 (fs) 高于串联谐振频率 (fr) 时,增益曲线会变得过度平坦。

Texas Instruments(德州仪器)

电能质量, 消费电子, 电气设备, 电子制造, 电子生产线, 电力/新能源, 电网自动化, 智能电网

应用方案

2026.03.30

地面不平?使用全新的接地电平转换器解决失调电压挑战

Texas Instruments(德州仪器)

电压

技术指南

2026.09.03

如何判断在多路复用数据采集系统中使用SAR还是Σ-Δ型转换

工业过程控制、便携式医疗设备和自动化测试设备中使用的多路复用数据采集系统(DAS)需要更高的通道密度。在这些系统中,用户希望测量多个传感器和监控器信号,并将很多输入通道扫描至单个ADC或多个ADC中。

ADI(亚德诺)

集成电路, 消费电子, 电子制造, 电子生产线

应用方案

2026.03.06

使用 LLC 谐振转换器实现宽工作电压范围建议的和技巧

Texas Instruments(德州仪器)

转换

技术指南

2026.08.15
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