新場效電晶體問世 NexFET開關損耗特性耀眼

目前在200伏特以下輸入電壓的電源應用中,MOSFET已成為業界最常用的電源開關。隨著時序進入21世紀,業界出現採用較高切換頻率直流對直流(DC-DC)轉換器的趨勢,因此對MOSFET的開關耗損要求變得更加嚴苛,而第三代NexFET電源MOSFET即是將改良重點放在改進開關的動態效能上。
2010 年 04 月 22 日

電動車綠能商機啟動 BMS設計考驗加劇

電動車和混合電力車對提升全球能源使用效率,以及降低溫室氣體排放量等方面可帶來極大的助益。有鑑於全球石油儲量正迅速耗盡,未來,電動車將比汽油動力車更具發展優勢,而電動車與混合動力車電池管理的重要性也與日俱增。
2010 年 04 月 19 日

突破TRIAC技術 LED照明調光設計更精簡

當光源技術發展超越了鎢絲燈泡後,照明系統設計人員在每一種新的光源科技都面臨了調光的挑戰。調光在許多應用中是非常重要的,因為它可以讓燈光的亮度符合各種環境的需求,同時可有效節能。最常見的調光控制器是相位截斷調光器,通常被稱為TRIAC調光器,無論所提及的設備中是否實際包含TRIAC半導體設備(許多較新的控制並不包含),要將相位截斷調光器與小型螢光燈或是現今的發光二極體(LED)燈泡介接,其意味著顯著的設計挑戰,且結果也非盡如人意。
2010 年 04 月 15 日

啟動全球電動車革命 動力鋰電池材料崛起

日益惡化的全球暖化及石油危機,迫使人類尋求替代能源,高功率鋰電池應用於電動車輛,是目前節能領域重要的技術發展,其關鍵材料主要包括高功率正極材料、快速充電負極材料、低價高安全動力鋰電池隔離膜與機能性電解液等,業者已競相投入開發相關技術。
2010 年 04 月 12 日

迎接全IP世代 核心網路革命勢在必行

LTE是行動通訊技術演進史上的一次徹底革命,其全面IP化、扁平化的網路架構,和既有的2G與3G網路大相逕庭,因此電信營運商若要導入LTE,勢必要及早展開升級布局,以實現從3G向LTE的平順過渡。本文將從LTE的規格需求出發,探討新一代核心網路設備所應具備相關的功能特性。
2010 年 04 月 12 日

智慧交錯技術問世 AC-DC電源效率再升級

在進行大功率電源供應器設計時,設計工程師經常會使用交錯(Interleave)架構。交錯是一種特殊的並聯方式,即在兩個或多個功率級(通常稱之為相位或通道)之間存在獨特的相位關係。為了保持兩級設計所具備的完整紋波電流消除優勢,必須讓各個通道彼此間相位差保持180度。
2010 年 04 月 08 日

FFR技術加持 IEEE 802.16m抗干擾有解

在行動通訊系統中,如何解決干擾問題一直是重要議題。在IEEE 802.16m系統敘述文件中,特別以獨立章節來討論干擾問題,足見其重要性。除IEEE 802.16e所使用的布建規畫、頻率與時間分配、功率控制外,IEEE...
2010 年 04 月 06 日

改善訊號傳輸弊病 RGB LED點亮建築照明

近年來,隨著全球節能減碳帶動,發光二極體(LED)作為建築物外觀照明、裝飾照明、情境照明等商業應用已愈加明顯。由於此類照明往往會依據建築物外觀與不同商業訴求而設計,多採用由紅(R)、綠(G)、藍(B)三色LED所構成的畫素叢集(Cluster)作為照明單位,以製造多樣性的光影變化效果,並對不同照明體形狀進行串接,構成LED窗簾幕、條狀螢幕等。這些照明結構具備不妨礙視線、結構輕、易於組裝與運送等優點,因此日益普及應用於租賃市場、舞台、建築物領域。然而,目前以RGB...
2010 年 04 月 01 日

符合能源之星2.0 高效/低成本電源IC出爐

由於能源的需求隨著科技進步與日俱增,加上環保意識抬頭,開發新能源技術門檻墊高,各國已經開始重視電源節能與環保的必要性,於是訂定出高效率與待機低節能的規範(表1)。
2010 年 03 月 29 日

大尺寸LCD TV電路保護迫在眉睫

先進的液晶顯示(LCD)科技造就了更大的螢幕,更寬的可視角度,以及更高品質的視頻圖像。然而,當LCD電視的螢幕變得更大、更亮時,它們則需要更多的電源來運行,電路保護技術的需求與日俱增。
2010 年 03 月 25 日

改用新SuperSO8封裝 OptiMOS脫胎換骨

金屬氧化半導體場效電晶體(MOSFET)是開關式電源的核心裝置,在此類產品的效能最佳化過程中,扮演著極重要的角色。要達到高效率的運作,除了需要最新的矽晶片技術外,封裝也有助於大幅提高效率,因此具備低寄生電阻、低電感、高效熱耦合且體積小的SuperSO8封裝技術遂脫穎而出。
2010 年 03 月 22 日

高階DSC加持 智慧型SMPS大有可為

設計可支援多輸出、負載均衡和熱插拔(Hot Swapping)的智慧電源是一項複雜的任務。設計人員發現,在智慧電源系統中使用類比電路進行控制會提高電路成本,且讓系統設計失去彈性。然而,較為基本的功能如直流對直流(DC-DC)電源轉換(額定功率小於100瓦)和交流對直流(AC-DC)電源轉換(額定功率小於250瓦)時,類比方式仍有設計簡單與價格上的優勢。
2010 年 03 月 18 日