锂电池储存库和
电化学储能电站应配置的消防设施包括哪些
2024-03-22 10:09:32
93
什么是
电化学电容器?
电化学超级电容器有什么特点?
电化学电容器是一种储能装置,它利用
电化学反应将电能转化为
化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,
电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07
155
安科瑞
电化学储能管理系统解决方案 1.概述 在我国新型电力系统中,新能源装机容量逐年提高,但是新能源比如光伏发电、风力发电是不稳定的能源,所以要维持电网稳定,促进新能源发电的消纳,储能将成为至关重要
2024-02-18 15:01:56
71
基于 蔡司 全系列电子显微镜的原位液体
电化学显微解决方案具有在真实液氛下的高分辨成像、多模态全面表征以及灵活扩展的创新优势。本期分享液氛SEM的原位多模态分析方法,以及高分辨成像的全新案例。 创新
2024-01-30 14:22:07
137
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的
氮化
镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化
镓
2024-01-19 09:27:13
电路的性能和稳定性有着重要的影响。
大面积覆铜是一种常见的设计
技术,在功放PCB中广泛应用。以下将详细介绍
大面积覆铜在功放PCB中的好处。 1. 提高导热性能 功放电路中的功放元件(如晶体管、集成电路等)在工作过程中会产生热量,如果热
2024-01-17 16:50:53
197
通过
化学镀镍沉积增强纳米多孔硅
光电阴极的
光电化学性能 可再生能源,特别是太阳能,是我们脱碳努力的关键。本文研究了纳米多孔硅及其Ni涂层杂化体系的
光电化学行为。这些方法包括将Ni涂层应用于NPSi
2024-01-12 17:06:13
112
请问半桥上管
氮化
镓这样的开尔文连接正确吗?
2024-01-11 07:23:47
氮化镓是一种半导体材料,由氮气和金属镓反应得到。它具有优异的
光电特性和热稳定性,因此在电子器件、
光电器件、
化学传感器等领域有着广泛的应用。本文将从
氮化镓的制备方法、特性、应用等方面进行详细介绍
2024-01-10 10:06:30
195
的类别,从小容值到大容值大致上分为陶瓷电容、薄膜电容、铝电解电容。而在超高容值范围里还有
电化学电容,也称其为超级电容。
电化学电容,电容特性与电池特性的综合体
电化学电容具有比传统的电介质电容高出数十倍甚至数百倍
2024-01-10 00:10:00
1009
氮化镓
技术(GaN
技术)是一种基于
氮化镓材料的半导体
技术,被广泛应用于电子设备、
光电子器件、能源、通信和国防等领域。本文将详细介绍
氮化镓
技术的用途和应用,并从不同领域深入探讨其重要性和优势
2024-01-09 18:06:36
302
为了使
电化学传感器工作,需要搭建的电路系统被称为恒电位电路。以三端式
电化学气体传感器为例,如图所示。需要搭建的电路包括偏置电压源、电位保持、电流转电压、滤波、模数转换等,再送入MCU中进行数据处理。
2024-01-06 10:34:25
902
随着电信号采集和分析
技术的发展成熟,
电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量
技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39
271
共读好书 魏红军 谢振民 (中国电子科技集团公司第四十五研究所) 摘要:
电化学沉积
技术,作为集成电路制造的关键工艺
技术之一,它是实现电气互连的基石,主要应用于集成电路制造的大马士革铜互连电镀工艺
2023-12-20 16:58:23
154
Sumitomo 是全球最大的射频应用
氮化
镓(GaN) 器件供应商之一。住友
氮化
镓器件用于通信基础设施、雷达系统、卫星通信、点对点无线电和其他应用。 功率
氮化
镓-用于无线电链路和卫星通信
2023-12-15 17:43:45
嘿,小伙伴们!你们有没有听说过
电化学生物传感器?这是一种结合了
电化学和生物
技术的前沿科研领域,正在中国科研界掀起一股热潮!
2023-12-15 12:39:12
290
三电极体系是一种在
电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在
电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15
522
共读好书 魏红军 谢振民 (中国电子科技集团公司第四十五研究所) 摘要:
电化学沉积
技术,作为集成电路制造的关键工艺
技术之一,它是实现电气互连的基石,主要应用于集成电路制造的大马士革铜互连电镀工艺
2023-12-11 17:31:18
234
LabVIEW开发新型
电化学性能测试设备 开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型
电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)
技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
电化学气体检测元件需要恒定的偏置才能正常准确地运行,这可能会消耗大量功率。当器件处于空闲或休眠模式时,正常的电源管理系统往往会试图让这些器件都保持关断状态。然而,
电化学传感器需要数十分钟甚至几个小时
2023-12-07 18:15:03
252
相对来说,
电化学电容器的比容量要比电解电容器高三个数量级,是微型化、集成化滤波电容的良好选择,但受限于缓慢的离子迁移动力学,
电化学电容器无法做到滤波需求的高频率响应能力,因此
电化学电容器往往需要以牺牲比容量的方式
2023-12-06 15:39:40
283
我昨天写了:
电化学分析仪器设计,今天就再细节的说一下上面的系统的一些构成。
2023-12-05 09:50:15
293
在做过微电流测量以后(也就是为新材料传感器做过调理电路以后)又拿到了新的需求,设计
电化学的测量仪器。
2023-12-04 09:36:56
297
GaN作为宽禁带III-V族化合物半导体最近被深入研究。为了实现GaN基器件的良好性能,GaN的处理
技术至关重要。目前英思特已经尝试了许多GaN
蚀刻方法,大部分GaN刻蚀是通过等离子体刻蚀来完成
2023-12-01 17:02:39
259
由于其独特的材料特性,III族
氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关
蚀刻已经被用于去除III族
氮化物材料中干法
蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58
166
目前,大多数III族
氮化物的加工都是通过干法等离子体
蚀刻完成的。干法
蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑
蚀刻侧壁。干法
蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30
241
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电化学测量.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:25:23
1
德赢Vwin官网 网站提供《
电化学传感器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:13:14
6
电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系?
电化学阻抗谱(EIS)是一种用于评估锂离子电池健康状态(SoH)的重要
技术。在本文中,我们将详细介绍EIS的原理和应用,以及
2023-11-10 15:05:24
505
德赢Vwin官网 网站提供《NE4-HCHO-S
电化学甲醛(HCHO)气体传感器说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-08 16:29:27
0
如果把模拟地和数字地
大面积直接相连,会导致互相干扰,不短接又不妥,怎样可以解决这个问题呢? 在现代电子设备中,一般都包含了模拟电路和数字电路两种电路。模拟电路一般用于处理连续的信号,如声音和图像
2023-10-22 15:03:28
432
氮化镓(GaN)具有六方纤锌矿结构,直接带隙约为3.4eV,目前已成为实现蓝光发光二极管(led)的主导材料。由于GaN的高
化学稳定性,在室温下用湿法
化学
蚀刻来
蚀刻或图案化GaN是非常困难的。与湿法
2023-10-12 14:11:32
244
储能的本质是实现能量时间和空间上的移动,让能量更加可控。按
技术角度分,储能可分为机械储能、
电化学储能、电磁储能、热储能等多种路线,如图1所示。目前,国内可投入商业化应用的储能
技术有抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能、锂电池储能、铅酸电池储能、蓄热储能等[1]。
2023-10-11 16:42:26
524
分享一款能连arduino仿真的
电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族
氮化物的湿法
化学
蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法
蚀刻工艺。干法
蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高
蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等
蚀刻。
2023-10-07 15:43:56
319
电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)有助于燃料电池故障诊断工具开发,对提升其使用寿命具有重要意义。
2023-10-07 10:51:11
325
光谱
电化学(SEC)测量在分析
化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对
电化学过程进行光学分析。
电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别
电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询
2023-09-26 09:11:38
645
由于在室温下的低电阻率和低材料成本,铜(Cu)被积极地考虑作为高质量和
大面积TFT-LCD的金属电极的候选。事实上,开发具有低电阻率的金属电极工艺是下一代高质量和
大面积TFT-LCD的核心
技术。这是
2023-09-18 13:42:56
210
德赢Vwin官网 网站提供《能连arduino仿真的
电化学软件.zip》资料免费下载
2023-09-18 09:25:26
5
近日,美国哈佛医学院(HMS)和麻省理工学院总医院的一个联合研究小组表示,他们利用PEC刻蚀法实现了微盘激光器输出的调谐,这使得纳米光子学和生物医学的新来源“很有希望”。 在纳米光子学和生物医学等领域,微碟激光器和纳米碟片激光器已成为一种很有前途的光源和探针。在片上光子通信、片上生物成像、生化传感和量子光子信息处理等几个应用中,它们需要在确定波长和超窄带精度上实现激光输出。然而,大规模制造这种精确波长的微碟和纳
2023-09-12 10:36:32
621
安科瑞
电化学储能电能管理系统解决方案1概述在我国新型电力系统中,新能源装机容量逐年提高,但是新能源比如光伏发电、风力发电是不稳定的能源,所以要维持电网稳定,促进新能源发电的消纳,储能将成为至关重要
2023-09-10 08:09:35
329
,本文将介绍高压放大器在制备功能材料中的应用和作用。 高压放大器在制备功能材料的
电化学领域中发挥着重要的作用。在
电化学合成和
电化学分析中,通常需要施加特定的电势或电压来促进反应的进行或测量样品的
电化学行为。高
2023-09-08 14:22:59
189
电化学传感器由膜电极和电解液灌封而成。浓度(气体)信号将电解液分解成阴阳带电离子,通过电极将信号传出。它的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级),稳定性好、能够定量检测,但寿命较短(大于等于两年)。它主要适用于毒性气体的检测。目前国际上绝大部分毒气检测采用该类型传感器。 审核编辑 黄宇
2023-08-30 11:47:28
459
近日,中国热带农业科学院传感与
光电检测
技术研究团队在多孔框架的分析功能化调控及有机磷
光电化学传感分析研究中取得重要突破,成功揭示了多中心金属有机框架对有机磷结构的亲和机制,为农产品和产地环境中有
2023-08-25 09:12:50
618
传感新品 【石河子大学:研发
电化学和
电化学发光双模式适配体传感器!】 研究内容 交链孢酚(AOH)是丝状真菌产生的次生代谢产物,常见于水果、蔬菜和粮食作物中。它是一种不可避免的食品污染物,对植
2023-08-21 17:18:04
845
氮化
镓(GaN) 可为便携式产品提供更小、更轻、更高效的桌面 AC-DC 电源。Keep Tops
氮化
镓(GaN)是一种宽带隙半导体材料。 当用于电源时,GaN 比传统硅具有更高的效率、更小
2023-08-21 17:06:18
电解质在
电化学或
光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响
电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53
890
一氧化碳是一种无色无味的气体,对人体有极高的毒性,大量吸入会导致严重的健康问题,甚至可能致命。因此,一氧化碳的实时监测和报警至关重要。在线式固态
电化学一氧化碳报警仪凭借其高精度、快速响应和稳定性
2023-08-11 11:30:42
350
,0°C),只有空气的1/14,是世界上已知的密度最小的气体。 所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。氢气与电负性大的非金属反应显示还原性,与活泼金属反应显示氧化性。 在现代化的电力行业中,
电化学氢气传感器具有广泛的应
2023-08-10 14:49:07
468
以
氮化镓(GaN)为代表的一系列具有纤锌矿结构的
氮化物半导体是直接带隙半导体材料,其组成的二元混晶或三元混晶在室温下禁带宽度从0.7 eV到6.28 eV连续可调,是制备蓝绿光波段
光电器件的优选材料。
2023-08-04 11:47:57
742
传感新品 【河北工大:激光写入多孔石墨烯泡沫,用于多路
电化学汗液传感器】 可穿戴
电化学传感器提供了从生物液体中的生化标记物检测分子水平信息的方法,用于生理健康评估。然而,要在复杂的生物液体中对多种
2023-07-28 18:32:18
536
传感新品 【南京邮电大学:研发超灵敏
电化学发光免疫传感器检测人补体因子H相关蛋白!】 发展无创、敏感的检测方法来早期诊断和监测膀胱癌症是关键但具有挑战性的。 南京邮电大学晁洁和汪联辉建立了一种
2023-07-28 08:41:20
518
电化学抛光(EP)通过选择性地去除工件表面区域中的特定零件(如粗糙度和氧化物)形成镜面状表面。
2023-07-18 17:24:43
550
铜箔表面可控生长
大面积二维Cu2Te纳米片垂直阵列的
化学气相沉积方法,开发了一种能够实现高效电催化还原CO2合成甲烷的金属相二维层状材料催化剂,为新型二维层状材料的规模化可控制备以及低能耗、高活性和稳定性的CO2RR铜基纳米催化剂的发展开辟了新
2023-07-17 15:23:02
578
来源:MEMS,谢谢 编辑:感知芯视界 近年来,随着物联网的高速发展,智能可穿戴传感器因具有灵活、简易、便携等优点而受到广泛关注。其中,生物
电化学传感器具有灵敏度高、特异性好、重复性高等特点。可穿
2023-07-10 10:54:13
326
电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔
化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世 2023年6月26日,
电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔
化学奖得主约翰·古迪纳夫逝世;哀默! 在1997年,75
2023-06-27 12:00:58
735
%,募集约7.83亿元资金,用于年产2GWh储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目等。 海博思创是国内领先的
电化学储能系统解决方案与
技术服务提供商,专注于
电化学储能系统的研发、生产、销售,为传统发电、新能源发电、智能电网、终
2023-06-26 16:35:02
1315
可穿戴
电化学传感器件是一种将软硬件设备、
电化学传感器和无线通信等
技术,与日常穿戴的衣物(衣服、腕带、贴片或纹身等)相结合的智能电子设
2023-06-26 09:56:23
631
%,募集约7.83亿元资金,用于年产2GWh储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目等。 海博思创是国内领先的
电化学储能系统解决方案与
技术服务提供商,专注于
电化学储能系统的研发、生产、销售,为传统发电、新能源发电、智能电网、
2023-06-26 01:10:00
2716
氮化
镓(GaN)是一种全新的使能
技术,可实现更高的效率、显着减小系统尺寸、更轻和于应用中取得硅器件无法实现的性能。那么,为什么关于
氮化
镓半导体仍然有如此多的误解?事实又是怎样的呢? 关于
氮化
镓
技术
2023-06-25 14:17:47
的性能已接近理论极限[1-2],而且市场对更高功率密度的需求日益增加。
氮化
镓(GaN)晶体管和IC具有优越特性,可以满足这些需求。
氮化
镓器件具备卓越的开关性能,有助消除死区时间且增加PWM频率,从而
2023-06-25 13:58:54
氮化
镓(GaN)功率集成电路集成与应用
2023-06-19 12:05:19
纳微集成
氮化
镓电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(
氮化
镓)的热管理
2023-06-19 10:05:37
GaN功率半导体(
氮化
镓)的系统集成优势
2023-06-19 09:28:46
高频150W PFC-LLC与GaN功率ic(
氮化
镓)
2023-06-19 08:36:25
功率,降额使用。 PI官方的资料显示,INN3378C属于InnoSwitch3-Pro家族,它采用了PI独家的PowiGaN
技术,也就是内置了GaN
氮化
镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大
2023-06-16 14:05:50
通过SMT封装,GaNFast™
氮化
镓功率芯片实现
氮化
镓器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
氮化
镓(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,
氮化
镓的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说
氮化
镓拥有宽禁带特性(WBG)。 硅的禁带宽
2023-06-15 15:53:16
(86) ,因此在正常体温下,它会在人的手中融化。 又过了65年,
氮化
镓首次被人工合成。直到20世纪60年代,制造
氮化
镓单晶薄膜的
技术才得以出现。作为一种化合物,
氮化
镓的熔点超过1600℃,比硅高
2023-06-15 15:50:54
氮化
镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅
技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
氮化
镓,由
镓(原子序数 31)和氮(原子序数 7)结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离所需要的能量,
氮化
镓的禁带宽度为 3.4eV,是硅
2023-06-15 15:41:16
氮化
镓为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立
氮化
镓的典型开关频率(65kHz)相比,集成式
氮化
镓器件提升到的 200kHz。
氮化
镓电源 IC 在
2023-06-15 15:35:02
更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:
氮化
镓电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41
,是
氮化
镓功率芯片发展的关键人物。 首席
技术官 Dan Kinzer在他长达 30 年的职业生涯中,长期担任副总裁及更高级别的管理职位,并领导研发工作。他在硅、碳化硅(SiC)和
氮化
镓(GaN)功率芯片方面
2023-06-15 15:28:08
eMode硅基
氮化
镓
技术,创造了专有的AllGaN™工艺设计套件(PDK),以实现集成
氮化
镓FET、
氮化
镓驱动器,逻辑和保护功能于单芯片中。该芯片被封装到行业标准的、低寄生电感、低成本的 5×6mm 或
2023-06-15 14:17:56
近日,正在美国西北大学担任博士后的计旭东,研发出一款新型集成参比电极的有机
电化学晶体管。
2023-06-04 15:58:33
348
电化学传感器是通过
电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种
化学分析
技术。
电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:00
2350
等离子体
蚀刻是
氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变
蚀刻特性。在小型单个芯片上制造
氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究
蚀刻过程中
蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54
452
解制氢/燃料电池储能电站。该标准规定了
电化学储能电站设备设施安全
技术要求、运行、维护、检修、试验等方面的安全要求,涉及储能电池、BMS、PCS、监控、消防等各类设备的检修规定。《安全规程》明确规范了储能消防的安全配置要求,政策层面极大的利好。《
2023-05-30 14:01:01
1204
传感新品 【济南大学:研发双金属MOFs基
电化学发光适配传感器检测微囊藻毒素LR】 与气候变暖和水生生态系统富营养化相关的蓝藻水华日益增多,引起了全世界的关注。微囊藻毒素(MC)主要是由这些蓝藻
2023-05-27 08:47:14
611
在
电化学界面反应过程中,由于
电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的
化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:43
1080
苹果Apple ID出现
大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了
大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:01
2469
离子源 RFICP 220 高能量栅极离子源, 适用于离子溅镀, 离子沉积和离子
蚀刻. 在离子束溅射工艺中, 射频离子源 RFICP 220 配有离子光学元件, 可以
2023-05-11 14:09:08
。高压级联储能在大容量场景优势显著;储能电站火灾频发,政策不断强调储能安全,液冷、全氟己酮方案受到关注;新的
电化学储能
技术快速发展,钠离子电池储能、液流电池储能、氢
2023-05-11 10:46:40
982
传感新品 【青岛科技大学:研发多功能
光电化学生物传感器用于双靶点测定!】 近日,青岛科技大学接贵芬教授开发了一种基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子点(QDs)@Au-Ag的多功能
光电化学
2023-05-05 15:22:57
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德赢Vwin官网 网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体
技术、
电化学
技术和光学
技术为主。
电化学
技术是利用待测物的
电化学性质,将待测物
化学量转变成电学量进行传感检测的一项
技术。
电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:00
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人体内的生物
化学信号通常非常微弱,很难直接进行检测和分析。据麦姆斯咨询报道,美国西北大学(Northwestern University)的研究人员基于有机
电化学晶体管开发了一种新方法
2023-04-15 09:38:24
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传感新品 【济南大学:研发控制释放策略实现信号开/关
电化学发光凝胶适配体传感器!】 控制释放策略可以使构建的传感器具有自开启/关闭功能,这对提高免疫测定的灵敏度有明显作用。金属有机凝胶(MOG
2023-04-07 06:57:29
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,可直接用于驱动
氮化
镓功率管;芯片工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗
2023-03-28 10:31:57
电压,可直接用于驱动
氮化
镓功率管;芯片工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机
2023-03-28 10:24:46
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