借力超接合面MOSFET 電機驅動應用功率轉換效能增

電機驅動市場,特別是家電市場對系統的效能、尺寸和穩健性的要求越來越高。為滿足市場需求,電源供應商開始針對不同的工作情況提供多種功率開關技術,例如,IGBT和最新的高耐壓超接合面(Super-Junction)功率金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)。本文在實際的運作情況下,於一個低功耗電機驅動電路(例如小功率冰箱壓縮機)內測試了基於這兩種功率技術的小型低損耗智慧模壓模組(以意法半導體的SLLIMM-nano為例),從電熱性能兩個方面對這兩項技術進行了詳細的分析和比較。
2018 年 08 月 23 日

提升輔助電源效率 SiC MOSFET設計居首功

功率轉換系統皆需輔助電源提供12V或24V低電壓電源給閘極驅動器、微控制器、顯示器、感測器及風扇,以確保系統能正常運行,而運用SiC MOSFET及其控制IC,可進一步提升輔助電源效率。本文將介紹如何使用SiC技術,設計高效率的電源解決方案。
2018 年 08 月 20 日

快速分析開關轉換器(上) FACTs助電路動態分析

如果採用網狀節點(Mesh-Node)分析能有效解開電路的轉移函數(Transfer Functions),那麼立即獲得一個有意義的符號公式通常不可能,需要額外的計算才能求得答案。應用經典的分析技術來獲得所謂的低熵運算式(Low-Entropy...
2018 年 08 月 18 日

閘極驅動器展妙用 GaN FET功率損耗再削減

為提升能源使用效率,工業產業已逐漸開始導入GaN FET,以提升設備的整體功率密度;GaN能讓工程師設計以幾兆赫茲運作的高頻應用。不過為了實現高頻應用,能夠以最大限度地減少損耗非常重要,而本文將探討GaN...
2018 年 08 月 16 日

實現更低功耗/更高效率 氮化鎵IC改變電動汽車市場

節能減碳意識興起,這股風潮也連帶席捲汽車產業,電動車需求開始快速攀升。為有效提升電動車整體功率並減少車體重量,採用新一代功率半導體可說是勢在必行,氮化鎵便應運而生;透過氮化鎵IC,未來的電動汽車將更快、更小、具更佳的性能,同時實現更低的能源損耗。
2018 年 08 月 13 日

3GPP發布最新LTE標準 低功耗蜂巢技術實現IoT連線

物聯網(IoT)似乎在一夜之間即從一個流行語變成為主流技術潮流。近來,從可穿戴裝置和智慧家居感測器等消費性電子產品,到工業自動化、醫療保健、倉儲/物流等諸多領域,都能看見物聯網裝置出現。但隨著物聯網的發展和成熟,這種技術也正在經歷著相當沉重的成長痛苦。許多適用於個人電腦、筆記型電腦和行動運算的技術、協定並不適合物聯網所要求的超低功耗裝置以及離散式網路。
2018 年 08 月 11 日

射頻量測技術有進展  車用雷達實現自動駕駛

汽車與我們的生活密不可分,更與我們的人身安全息息相關。眾所周知,全自動駕駛汽車會在不久的將來進入我們的生活,這不僅僅是技術上的突破,更為人類帶來巨大的便利。試想,當路況變的更加安全順暢,當視障人士也能夠駕車出行,當每天不再有各種不幸的交通事故發生,這正是發展全自動駕駛技術所期待的願景。然而,全自動駕駛技術的真正實現還有賴於多種關鍵性技術的完善,車用雷達技術就是其中之一。而車用雷達特性之量測技術又直接與雷達技術的發展及完善相關聯,本文僅從射頻量測技術角度探討其中的若干要點與細節(圖1)。
2018 年 08 月 11 日

解決里程焦慮困境 材料技術加快電動車充速度

目前全世界鋰電池市場約130GWh,產值約250億美元,其中動力鋰電池市場約57%,消費性電子通訊產品鋰電池37%,儲能占6%。動力鋰電池包括磷酸鐵鋰(LiFePO4, LFP)電池占比18%;三元(LiNi1-x-yCoxMnyO2,...
2018 年 08 月 06 日

大廠/學術/政府力挺 RISC-V開放架構顯神威

2018年2月美國新創業者SiFive(圖1)發表Freedom U500晶片的技術細節,同月份法國新創晶片商GreenWave也發表GAP8晶片,加上後續相關消息,如台灣晶心科技(Andes)推出AndeSatr...
2018 年 08 月 02 日

PC-Based系統即時性提升 設備自動化運動控制有斬獲

PLC-Based與PC-Based為目前市場應用最廣泛的控制系統。儘管PLC-Based系統具有眾多優勢,然而其無法達成架構複雜的運動控制。PC-Based系統則能輕易融入到網路資訊系統中,更能透過ARES達成更高的即時性。
2018 年 07 月 30 日

滑動模式/加密電路雙管齊下 巨量亂數保密應用再升級

本文主要探討巨量亂數產生器之設計及其在加密電路上的應用。首先針對巨量亂數產生器如何產生隨機亂數做設計及技術說明,使系統可以快速產生巨量的隨機亂數;其次,利用強健的滑動模式控制方法,來進行同步控制器的設計,達到主僕端巨量亂數產生器之同步,並舉出例子來驗證推論結果。最後,進一步將上述發展之巨量亂數產生及同步技術結合加密電路設計,設計出具創新之高安全性之通訊保密系統。
2018 年 07 月 26 日

實現多軸補間應用 CANopen減少控制運算量

CANopen協議(CiA 301)不僅提供設備的網路管理(NMT)機制,能監測遠端設備狀態及故障情形,更有心跳(Heartbeat)物件,來監控設備的工作狀態;除此之外,它的同步(SYNC)物件,能讓多個設備週期性的同步作動,發揮協調工作的效果。CANopen協議擁有這些優異特點,因此大多被應用於機台自動化、醫療設備、火車與風力發電等領域。
2018 年 07 月 23 日