在电动汽车的自动驾驶系统的环境感知融合中,MOSFET用于控制各种传感器的数据处理和融合电路。自动驾驶系统需要将激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种传感器采集到的环境信息进行融合处理,以获得更准确的环境感知结果。MOSFET作为数据处理和融合电路的元件,能够精确控制数据的处理速度和融合算法的运行,确保环境感知融合的准确性和实时性。在复杂多变...
查看详细 >>在电动汽车的自动驾驶系统的决策规划中,MOSFET用于控制决策算法的实现和计算资源的分配。自动驾驶系统需要根据环境感知结果进行决策规划,选择的行驶路径和驾驶策略。MOSFET作为决策规划电路的元件,能够精确控制算法的运行和计算资源的分配,确保决策规划的准确性和实时性。在复杂多变的道路环境下,MOSFET的高可靠性和快速响应能力,为自动驾驶...
查看详细 >>静电放电(ESD)对肖特基二极管的可靠性构成严重威胁。静电放电时,瞬间产生的高电压可达数千伏甚至更高,大电流可达数安培。肖特基二极管的势垒层相对较薄,在如此高的电压和电流冲击下,势垒层可能被直接击穿,导致器件损坏。即使未被直接击穿,静电放电也可能在器件内部引入缺陷,增加漏电流,降低器件性能。在电子设备生产线上,工人佩戴防静电手环,设备采用...
查看详细 >>材料创新方向还可扩展至金刚石基板、氮化铝(AlN)等。例如,金刚石的热导率(2200 W/m·K)是 SiC 的 3 倍,适用于高功率密度场景。美国 Akhan Semiconductor 公司开发了金刚石基 GaN HEMT,在 1000W/cm² 功率密度下,结温较 SiC 基器件降低 50℃。然而,金刚石与外延层(如 GaN)的晶格...
查看详细 >>在医疗康复的智能假肢领域,稳压二极管为假肢的传感器、驱动器和控制系统提供稳定的电压。智能假肢需要模拟人体肢体的运动和感觉功能,对电源的稳定性和可靠性要求极高。电压波动可能导致假肢运动不灵活、感觉反馈不准确等问题,影响患者的使用体验。稳压二极管能够稳定电源电压,确保智能假肢正常运行。而且,随着医疗康复智能假肢技术的不断发展,对假肢的智能化和...
查看详细 >>在智能家居的智能照明控制系统中,稳压二极管为各种智能灯具和控制器提供稳定的电压。智能照明控制系统需要实现对灯光的远程控制和智能化调节,对电源的稳定性和可靠性要求极高。电压波动可能导致灯光闪烁、亮度不均匀等问题,影响照明效果。稳压二极管能够稳定电源电压,确保智能照明控制系统正常运行。而且,随着智能家居智能照明控制技术的不断发展,对系统的节能...
查看详细 >>高频整流二极管在现代电子技术中,尤其是开关电源领域发挥着关键作用。快速恢复整流二极管作为高频整流二极管的一种,正向电压高于普通二极管,通常在 1 - 2V ,反向截止电压较大。其反向恢复时间较短,一般在数百 ns,这使得它能在高频电路中快速切换导通和截止状态。在开关电源电路中,交流电先被整流为直流电,然后通过开关管高频切换,将直流电转换为...
查看详细 >>集成电路 IC 在智能玩具教育设备中,为儿童成长带来寓教于乐的 体验,成为孩子成长的 “智能启蒙老师”。智能积木玩具中的芯片,赋予积木感知、互动功能。当孩子们搭建积木时,传感器芯片能识别积木的拼接方式,通过微处理器芯片触发相应的音效、灯光或动画效果,激发孩子的创造力和动手能力。智能故事机中的语音识别芯片和音频处理芯片,让故事机能够听懂孩子...
查看详细 >>在工业自动化领域,TVS 瞬变抑制二极管被应用于传感器、执行器、可编程逻辑控制器(PLC)等设备的电路保护。工业环境中存在复杂的电磁干扰源和电源波动,如电机启停、变频器工作等都会产生瞬态过电压,可能导致控制系统误动作甚至硬件损坏。TVS 二极管通过在传感器信号线路和电源线路上提供浪涌保护,能有效增强工业设备的抗干扰能力,确保生产流程的连续...
查看详细 >>数据中心电源系统的TVS保护对可靠性要求极高。服务器电源的AC-DC输入端通常采用多级TVS保护架构,包括共模和差模保护。48V直流配电母线需要专门的TVS方案来抑制负载切换引起的瞬态。为满足数据中心99.999%的可用性要求,这些TVS器件必须具有极低的失效率,通常采用级生产工艺制造。的方案将TVS与热保护、电流检测等功能集成,实现智能...
查看详细 >>在医疗电子的康复设备中,MOSFET用于控制电刺激信号的输出。康复设备通过电刺激来促进肌肉收缩、神经再生等,帮助患者恢复身体功能。MOSFET能够精确控制电刺激信号的强度、频率和波形,根据患者的康复情况调整参数。在康复过程中,MOSFET的高可靠性和稳定性确保了电刺激的安全性和有效性。同时,MOSFET的低功耗特性减少了康复设备的能耗,提...
查看详细 >>集成电路 IC 在智能家居能源管理系统中,充当着能源高效利用的 “智慧管家”。智能电表中的计量芯片精确记录家庭用电数据,实时监测各电器的用电功率和用电量。通过无线通信芯片,这些数据传输至家庭能源管理中枢。中枢内的微处理器芯片分析用电数据,依据用户设定的用电策略和峰谷电价时段,智能调控电器设备的运行时间。例如,在低谷电价时段自动开启电热水器...
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