MAX96752解串器将单链路或双链路GMSL™串行输入转换为单或双OLDI。OLDI接口从解串器驱动显示面板。它从视频管道接收视频数据,并将其映射到OLDI输出端口A、B或两者。输出可以用OLDI或VESA格式驱动。OLDI时钟输出由解串器根据串行器处视频输入的跟踪和测量的时钟频率生成。双OLDI模式下的奇偶像素交错OLDI输出处理器可以通过使用DE或HS信号的有效高或有效低版本进行偶数/奇数像素对齐或根本不进行任何对齐,以PCLK频率的一半将输出分成两个OLDI端口。最大OLDI像素时钟MAX96752支持300MHz的最大像素时钟。OLDI输出端口均支持150MHz。因此,在单输出模式下,最大支持150MHz。在偶数/奇数像素交错双端口模式下,设备可以输出高达300MHz PCLK频率的视频流。灵活的输出编程可配置为1 x 4、1 x 8或2 x 4车道。可以启用OLDI端口的四个通道(用于RGB888)或可选的三个通道(对于RGB666)。OLDI输出通道可以反转和/或交换。VS可以在GPIO01上查看。它包括一个可选的单周期故障过滤器。颜色查找表(LUT)LUT主要用于伽马校正。它有3 x 256个8位寄存器,允许将RGB域中的任何颜色映射到任何RGB颜色。这可用于生成滤色器或伽玛校正图。扩频OLDI输出端口可编程为具有0.5%的中心SSC,三角调制频率为20kHz至40kHz。可以将扩频百分比编程到4%。OLDI SSC模式编程独立于GMLL高速时钟SSC模式。
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2026/5/7 14:28:08
MAX96752解串器将单链路或双链路GMSL™串行输入转换为单或双OLDI。它们还发送和接收侧信道和外围控制数据,实现视频和双向数据的全双工、单线传输。所有GSML2产品中都有电源管理器块。其主要功能是监测电源电压并控制断电(待机)和睡眠模式。当所有电源都处于活动状态时,有两种方法可以进入低功耗模式:断言PWDNB引脚或调用睡眠状态。这两个州都提供非常低的电源电流。断言PWDNB引脚(低电平有效)将设备置于待机电源模式,并将数字寄存器和配置重置为默认通电状态。任何低于其内部阈值设置的电源也会将设备置于断电模式。睡眠状态保留所有关键寄存器设置和配置。注册表指示保留了哪些寄存器。设备可以通过I²C/UART命令进入睡眠状态。恢复状态将设备恢复到预睡眠状态,而不需要额外的寄存器写入。有两种方法可以从睡眠模式恢复正常操作:本地唤醒:本地唤醒需要本地主机处理器启动一个虚拟控制信道事务,该事务会短暂唤醒设备。在I²C模式下,初始临时唤醒需要SDA上的四个下降沿。根据所使用的设备地址,可能需要主机发出多个连续的虚拟事务,以实现所需的四个SDA下降沿。虚拟事务之后,主机处理器必须立即将SLEEP=0设置为永久退出睡眠模式。如果Sleep保持设置为0,则设备会自动返回睡眠模式。远程唤醒:所有GSML设备都包括唤醒检测器,用于观察GSML链路活动,并在检测到活动时短暂打开设备。然后,该链接可以锁定,为远程主机提供禁用睡眠模式(设置Sleep=0)的机会。如果Sleep保持设置为1,设备会自动恢复到睡眠模式。在掉电和睡眠模式下,GPIO被置于Hi-Z模式。
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2026/5/7 14:24:24
MAX96752解串器将单链路或双链路GMSL™串行输入转换为单或双OLDI。它们还发送和接收侧信道和外围控制数据,实现视频和双向数据的全双工、单线传输。OLDI输出可以配置为单端口(4或8通道)或双端口(2 x 4通道),以灵活驱动各种分辨率的显示器。每个端口可容纳高达150MHz的像素时钟速率,在双端口模式下,MAX96752支持高达300MHz的组合像素时钟。GML2并发控制通道在I2C或UART模式下运行。为外围控制提供了两个额外的I2C或UART通道和一个SPI通道。双向音频通道支持I2S立体声,TDM模式下最多支持8个通道。规定在-40°C至+105°C的汽车温度范围内运行。这些设备符合AEC-Q100标准。数据可以通过符合GML2信道规范的低成本50Ω同轴电缆或100ΩSTP电缆传输。应用程序● 集群和平视显示器● 中央信息显示● 后座椅信息娱乐显示器典型最大电缆长度与衰减见下图
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2026/5/7 14:18:25
MAX77812提供了一个与I²C 3.0兼容的(3.4MHz)串行接口。I²C修订版3兼容串行通信信道0Hz至100kHz(标准模式)0Hz至400kHz(快速模式)0Hz至1MHz(快速模式增强版)0Hz至3.4MHz(高速模式)不使用I²C时钟拉伸在标准模式、快速模式和快速模式+下运行不需要任何特殊协议。在这个范围内改变总线速度时,主要考虑的是总线电容和上拉电阻器的组合。总线电容和上拉电阻(C x R)产生的较高时间常数会减缓总线运行。因此,当提高总线速度时,必须降低上拉阻力以保持合理的时间常数。一般来说,对于200pF的总线电容,100kHz总线需要5.6kΩ的上拉电阻,400kHz总线需要大约1.5kΩ的下拉电阻,1MHz总线需要680Ω的上拔电阻。请注意,当漏极开路总线电压较低时,上拉电阻器会消耗功率。上拉电阻的值越低,功耗(V²/R)就越高。在高速模式下运行需要一些特殊考虑。MAX77812的主要考虑因素是:I²C总线主控使用电流源上拉来缩短信号上升时间。I²C从属设备必须在其SDA和SCL线路上使用一组不同的输入滤波器,以适应更高的总线速度。通信协议需要使用高速主代码。在通电时和每个STOP条件后,MAX77812输入滤波器设置为标准模式、快速模式或快速模式+(即0Hz至1MHz)。要将输入过滤器切换为高速模式,请使用“协议”一节中描述的高速主代码协议。
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2026/5/7 14:12:57
MAX77812是一款四相高效降压(buck)转换器,能够提供高达20A的最大电流。可编程的启动/关闭顺序和用户可选的相位配置使MAX77812成为处理器供电的理想选择之一。MAX77812具有高效和小的解决方案尺寸,针对空间受限的单电池供电应用进行了优化。MAX77812采用自适应导通时间PWM控制方案,具有SKIP和低功耗SKIP模式,可提高轻载效率。可编程电流限制通过优化电感器尺寸来减少整体解决方案的占地面积。差分传感提供高输出电压精度,而增强的瞬态响应(ETR)允许对负载瞬态进行快速输出电压调整。当调节器在操作状态之间转换时,可编程的软启动/停止和斜坡上升/下降转换速率可以控制涌入电流。带有专用逻辑输入的3.4MHz高速I2C或30MHz SPI接口为系统功率优化提供了完全的可配置性和控制。MAX77812提供3.408mm x 3.368mm、64凸块0.4mm间距晶圆级封装(WLP)。具备的特性如下:● 20A最大输出电流(每相5A)● 车辆识别号范围:2.5V至5.5V● VOUT范围:0.250V至1.525V,步长为5mV● 差分传感的初始输出精度为±0.5%● 5 用户可选择的相位配置● 91% 峰值效率(VIN=3.8V,VOUT=1.1V)● 自动(SKIP/PWM)和强制PWM模式● 增强的负载瞬态响应● 可编程的上升/下降速度● 可编程启动/关闭顺序● UVLO、短路和热保护● 2 用户可编程通用输入● 3.4MHz高速I2C和30MHz SPI接口● 3.408mm x 3.368mm,64凸块WLP封装常见应用● CPU/GPU、FPGA和DSP电源● AR/VR头戴式耳机和游戏机● 锂离子电池供电设备● 空间受限的便携式电子设备
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2026/5/7 14:07:56
MAX17550高效、高压、同步降压DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4V至60V输入下运行。该转换器可提供高达25mA的电流,并产生从0.8V到0.9 x VIN的输出电压。反馈(FB)电压在-40°C至+125°C范围内精确到±1.75%以内。MAX17550采用峰值电流模式控制。该设备可以在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下运行。该设备提供10针(3mm x 2mm)TDFN和10针(3mmx3mm)μMAX®封装。仿真模型可用。具备的特征如下:减少外部组件和总成本•无肖特基-同步•任何输出电压的内部补偿•内置软启动•全陶瓷电容器,布局紧凑减少DC-DC稳压器的库存数量•宽4V至60V输入•可调0.8V至0.9 x VIN输出•100kHz至2.2MHz可调开关频率,带外部同步降低功耗•22µA静态电流•峰值效率90%•PFM可提高轻负载效率•1.2µA关断电流在恶劣环境中可靠运行•峰值电流限制保护•内置输出电压监测复位•可编程EN/UVLO阈值•单调启动进入预偏置负载•过热保护•高工业-40°C至+125°C环境工作温度范围/-40°C到+150°C结温范围
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2026/5/7 13:54:36
Vishay推出了一款采用紧凑型5.0毫米×2.0毫米×1.5毫米表面贴装封装的高灵敏度近距传感器。Vishay 半导体VCNL36758将红外发射器、光电二极管、放大器和12位ADC集成于一体,能够为智能家居、工业和办公应用提供高达600毫米的低功耗和中距离接近检测。与上一代解决方案相比,Vishay发布的接近传感器体积减少了65%。该器件的小型封装支持空间有限的设计,需要比典型短距离传感器更远的探测距离,同时增强设计灵活性。VCNL36758集成的红外发射器由内置电流汇驱动,内置可选寄存器,使工程师能够优化探测距离和功耗。该传感器为打印机、复印机、平板电脑和家用电器的显示激活提供存在检测;玩具和机器人的碰撞规避;办公室、走廊和公共建筑的接近感应和照明控制;厕所设备启动;以及停车场和车库的停车位可用性。针对这些应用,该设备具备智能背景光消除功能,确保在环境光源存在下可靠地检测接近,同时其高灵敏度支持暗镜头设计。可编程中断功能允许设计者指定高阈值和低阈值,减少与微控制器的连续通信,降低系统功耗。通过主动力模式,还提供了额外的节能功能,该模式允许一次性测量,只需一个指令即可触发。设备的12位接近传感器采用智能消除消除串扰,同时智能可调节的持久化方案防止误触发,确保准确感应和更快响应时间。VCNL36758的发射波长峰值为940纳米,且无可见的“红尾”。该装置在−40°C至+85°C范围内提供了优异的温度补偿能力。 该传感器采用无铅(Pb)10针模制封装,符合RoHS标准,不含卤素,采用Vishay Green标准。设备规格如下部件编号:VCNL36758包装尺寸(毫米):5.0 x 2.0 x 1.5工作电压(V):1.7到3.6I²C 总线电压(V):1.7到3.6LED脉冲电流(mA):240工作范围(毫米):600ADC...
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2026/5/7 10:04:00
LTM8057 DC/DC 转换器的隔离是通过将所有初级引脚绑在一起,所有次级引脚绑在一起来进行100%高压测试的,并将两个合成电路置于3kV DC的差分下一秒钟。这确定了LTM8057组件的隔离电压额定值。LTM8057的隔离额定值与应用程序将经历的工作或操作电压不同。这取决于应用程序的电源、操作条件、使用最终产品的行业以及决定设计要求的其他因素,如印刷电路板上铜平面、迹线和组件引脚之间的间隙,以及可能使用的连接器类型。为了最大限度地提高允许的工作电压,LTM8057去除了两列焊球,以方便印刷电路板设计。球间距为1.27mm,典型球径为0.78mm。考虑到缺失的柱和球直径,印刷电路板的设计金属间距可达3.03mm。这可能必须有所减少,以允许焊料掩模或其他印刷电路板设计规则的公差。对于需要LTM8057内部电路间距信息的情况,初级和次级的最小金属间距为0.75mm。重申一下,制造商的隔离电压额定值和所需的工作或操作电压通常是不同的数字。对于LTM8057,隔离电压额定值是通过100%高压测试确定的。工作或操作电压是最终产品及其系统级规格的函数。实际所需的工作电压通常小于制造商的绝缘额定值。LTM8057是UL 60950认证的组件,文件号464570。LTM8057变压器的UL 60950绝缘类别为功能性。考虑到UL 60950表2N和上述间隙距离,外部3.03mm,内部0.75mm,LTM8057可以在2级污染环境中以高达250V的工作电压运行。具体终端应用的实际工作电压、绝缘类别、污染程度和其他关键参数取决于实际的环境、应用和安全合规要求。因此,用户有责任进行安全和合规审查,以确保LTM8057适用于预期应用。
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2026/5/6 15:13:13
LTM4607是一种非隔离降压升压DC/DC电源。只需添加感测电阻器、电感器和一些外部输入和输出电容器,它就可以在4.5V至36V的宽输入范围内提供0.8V至24V的宽输出电压。它通过一个外部电阻器提供可编程的精确调节输出电压。LTM4607具有集成电流模式降压-升压控制器、具有快速开关速度的超低RDS(ON)FET和集成肖特基二极管。通过电流模式控制和内部反馈回路补偿,LTM4607模块在广泛的工作条件下具有足够的稳定性裕度和良好的瞬态性能,并具有广泛的输出电容器。通过设置PLLFLTR引脚上的电压,LTM4607的工作频率可以从200kHz调整到400kHz。布局检查表/示例LTM4607的高集成度使PCB板布局非常简单。然而,为了优化其电气和热性能,仍然需要考虑一些布局因素。使用较大的PCB铜区域用于高电流路径,包括VIN、RSENSE、SW1、SW2、PGND和VOUT。它有助于最大限度地减少PCB的传导损耗和热应力。将高频输入和输出陶瓷电容器放置在VIN、PGND和VOUT引脚旁边,以尽量减少高频噪声。以最小的PC迹线间距将SENSE-和SENSE+引线布线在一起。避免感测线穿过嘈杂的区域,如开关节点。在装置下方放置一个专用的电源接地层。为了最大限度地减少通孔传导损耗并降低模块热应力,使用多个通孔在顶层和其他电源层之间进行互连。除非通孔被盖住,否则不要将通孔直接放在焊盘上。对于连接到信号引脚的组件,使用单独的SGND接地铜区域。将SGND连接到装置下方的PGND。文末图片则给出了推荐布局的一个很好的例子。
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2026/5/6 15:06:42
为了提高轻负载下的效率,LT8641在低纹波突发模式下运行,该模式使输出电容器保持充电至所需的输出电压,同时最大限度地减少输入静态电流和输出电压纹波。在突发模式操作中,LT8641向输出电容器发送单个小电流脉冲,随后是睡眠期,输出功率由输出电容器提供。在睡眠模式下,LT8641消耗1.7μA。随着输出负载的降低,单个电流脉冲的频率降低(见图2a),LT8641处于睡眠模式的时间百分比增加,导致光负载效率比典型转换器高得多。通过最大化脉冲之间的时间,在没有输出负载的典型应用中,转换器的静态电流接近2.5μA。因此,为了优化轻负载下的静态电流性能,反馈电阻分压器中的电流必须最小化,因为它在输出端表现为负载电流。为了实现更高的轻负载效率,在突发模式操作中的单个小脉冲期间,必须向输出端输送更多的能量,以便LT8641在每个脉冲之间可以更长时间地保持睡眠模式。这可以通过使用更大值的电感器(即4.7μH)来实现,在选择电感器时应考虑与开关频率无关。例如,虽然较低的电感器值通常用于高开关频率应用,但如果需要高的轻负载效率,则应选择较高的电感器值。见典型性能特征中的曲线。在突发模式操作中,顶部开关的电流限制约为950mA(如图3所示),导致输出电压纹波低。增加输出电容将成比例地降低输出纹波。随着负载从零向上斜坡上升,开关频率将增加,但仅增加到RT引脚上的电阻器编程的开关频率,如图2a所示。LT8641达到编程频率的输出负载根据输入电压、输出电压和电感器选择而变化。图3对于某些应用,LT8641最好在脉冲跳过模式下运行,这与突发模式运行有两个主要区别。首先,时钟始终保持唤醒状态,所有开关周期都与时钟对齐。在这种模式下,大部分内部电路始终处于唤醒状态,将静态电流增加到几百μA。其次,与突发模式操作相比,在较低的输出负载下达到全开关频率(见图2b)。要启用脉冲跳过模式,请浮动SYNC/mode引...
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2026/5/6 14:59:34
HMC849ALP4CE是一款低成本无引线表面贴装封装的高隔离非反射直流至6 GHz GaAs pHEMT SPDT开关。该开关非常适合蜂窝/WiMAX/4G基础设施应用,可产生高达60 dB的隔离、0.8 dB的低插入损耗和+52 dBm的输入IP3。在5-6GHz WiMAX频段内,功率处理非常出色,交换机提供+31dBm的P1dB压缩点。片上电路允许在非常低的直流电流下进行0/+3V或0/+5V的单一正电压控制。设置为逻辑高的启用输入(EN)将使开关处于“全关”状态。具备的特性:高隔离度:高达60 dB单正控制:0/+3V至+5V高输入IP3:+52 dBm非反光设计“全部关闭”状态16引脚4x4 mm QFN封装:16 mm²HMC849AP4CE非常适合:•蜂窝/4G基础设施•WiMAX、WiBro和固定无线•汽车远程信息处理•移动电台•测试设备
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2026/5/6 14:31:58
直流到18 GHz非磁性柔性电缆低温环境的无镍结构从量子计算到MRI系统等领域,非磁性电缆正成为敏感环境中系统连接的关键元素。为了满足这些不断增长的需求,增加了线缆选择,推出了一系列无镍、手工成型的线缆,最小弯曲半径可达0.64英寸。(6毫米)。它们现成有多种线缆直径、长度和连接器类型,并可根据需求定制配置。新系列:86N和141N系列型号141N-10CSM141N-10CSMPMSM141N-20CSM141N-20CSMPMSM141N-30CSM141N-30CSMPMSM141N-50CSM141N-50CSMPMSM86N-10CSM86N-10CSSMPMSM86N-20CSM86N-20CSSMPMSM86N-30CSM86N-30CSSMPMSM86N-50CSM86N-50CSSMPMSM主要特色:非磁性、无镍结构外径0.086英寸和0.141英寸SMA、SMP和SSMP连接器选项标准长度为10至50厘米,库存可根据需求提供定制配置免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多电子元器件行业信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行删除。
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2026/5/6 14:15:33
半导体公司 Analog Devices, Inc. (ADI(亚德诺))宣布A²B 2.0(汽车音频总线)现已全面投入量产。作为ADI A²B 技术的全新升级,A²B 2.0在延续A²B多年以来的低延迟和简洁架构优势的同时,带来了更高的带宽和以太网集成能力,助力OEM厂商和一级供应商实现更丰富的座舱音频体验。久经验证的成熟技术基础:A²B十年应用历程过去十年间,A²B在汽车行业得到广泛应用,已有超过35家汽车制造商完成了总计数亿个节点的装车落地,为这项技术的下一代演进奠定了坚实基础。A²B专为要求确定性低延迟的应用而打造,以一种简洁、灵活且高性价比的音频连接方式,轻松应对路噪降噪和车内通信等严苛场景。它采用“单个主节点+多个子节点”的菊花链架构,使得布线复杂度和相关成本降低多达75%。此外,这种简洁架构无需软件开销,进一步助力OEM厂商和一级供应商缩短整体开发时间、降低开发投入。得益于涵盖OEM厂商、芯片合作伙伴和原始设计制造商(ODM)的生态系统,同时依托丰富的开发和测试工具,A²B的市场动能不断增强,产品上市进程大幅提速。转向现代车载网络和软件定义汽车(SDV)架构随着汽车向软件定义架构演进,座舱功能越来越多地依靠软件来实现和提升。这一趋势对车载连接技术提出了更高要求,不仅需要具备确定性和高带宽,还必须能与现代车载网络无缝集成。座舱技术正成为汽车制造商差异化竞争的一个关键因素,消费者对高端音频与信息娱乐体验的期望不断上升,最终推动了行业对更高带宽和先进连接的需求,而且要求与当前车载网络无缝集成。ADI全球副总裁兼汽车事业部负责人Yasmine King表示:“在座舱持续迈向软件定义的背景下,音频成为驾驶员感知车内优异体验、安全性和敏捷响应的核心要素。在这个新时代,工程师需要一种能够与更广泛...
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2026/5/6 14:05:42
安森美(onsemi)与吉利汽车集团宣布,双方已达成更广泛的全球战略合作,旨在加速下一代纯电动及混动汽车的开发。此次合作将进一步深化安森美先进碳化硅(SiC)技术在吉利整车平台中的系统级集成,推动更高效、更快速的电动车研发进程。EliteSiC技术集成至吉利浩瀚超级电混系统在本次合作框架下,吉利展示了SEP浩瀚超级电混系统,该系统电驱核心采用了安森美 EliteSiC 功率技术。新一代车型可充分发挥高电压架构优势,实现更快的加速性能、更长的续航里程,以及显著缩短的充电时间。通过实现更高的功率密度,安森美的技术支持在更小、更轻量化的系统中集成更强性能,从而改善整车动态性能并优化车内空间。同时,增强的热性能有助于车辆在高负载工况下保持稳定输出,提升长期可靠性。这些优势共同转化为更加灵敏、高效、精致的驾驶体验,让驾驶者享受到起步更快、动力输出更顺畅,同时减少充电等待时间、实现更长续航。为什么 900V 架构对电动车未来至关重要转向900V 整车架构的核心意义在于更高效地传输电能。在更高电压下,整车可在更低的热损耗和能量损耗情况下输出更大的功率,这会直接带来驾驶者的体验优势,例如更快的充电速度、更长的行驶里程,以及更强劲、更稳定的性能表现。安森美 EliteSiC 解决方案正是通过在更高电压条件下实现更高能效率与可靠性,助力下一代电动汽车在速度、便利性和驾驶体验上,真正达到消费者的预期。塑造电动车平台设计的新阶段“电动车市场正进入一个由更高电压架构和日益复杂的系统所驱动的新阶段。我们与吉利扩大的合作,体现了整车厂与半导体合作伙伴正在更紧密、更早期地开展协作,以共同塑造关键的整车设计决策。通过携手合作,我们正在赋能电动车实现更高的能效和性能。”为驾驶者带来的切实价值此次深化合作将直接转化为驾驶者的实际体验益处,包括:更低能耗带来更长续航里程高电压架构支持更快充电速度更高功率密度带来更...
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2026/5/6 13:59:59
安森美(onsemi)进一步深化与蔚来(NIO)的长期战略合作,助力蔚来加速向下一代 900V 高压电动汽车平台转型。双方的合作基于安森美 EliteSiC 技术,以提升蔚来最新电动汽车系列的能效、性能与可扩展性,其中部分车型于 2026 年北京国际车展首次亮相。带来续航、充电与性能方面的实质提升安森美 EliteSiC 增强型M3e 技术通过优化体二极管特性,显著提升开关性能,在降低损耗(Eon)的同时,保持出色的短路鲁棒性。这些技术进步带来了更高的系统输出能力、更佳的热管理表现以及整车电驱系统能效的全面提升,对于驾驶者而言,这意味着:更长续航里程,这得益于动力系统中热损耗的降低加速更强劲、更平顺,即使在高速及高负载工况下依然保持稳定加速性能更短充电时间,由高电压快充系统提供支持长期可靠性:面向严苛工况设计的电源系统合作持续深化,从 400V 迈向下一代平台此次合作的进一步拓展,建立在双方多年的合作基础之上。双方的合作始于安森美 EliteSiC 技术应用于蔚来 400V平台,如今已升级为系统级战略协同。安森美 EliteSiC 技术正成为蔚来向 900V 高压平台转型的关键支撑,其中包括在2026 北京国际车展亮相的最新旗舰 SUV ES9 以及其他多款新车型。规模化部署下一代电动汽车技术双方的合作也反映了汽车产业的重要趋势:随着电动汽车系统功率水平持续提升,汽车制造商与半导体企业正在形成更加紧密的协同关系。通过支持系统级集成,安森美正助力客户更快速、更高效地将高性能、可扩展的电动汽车平台推向市场,同时降低开发复杂度并加速落地执行。随着汽车制造商向更高电压架构与先进电驱系统转型,这种合作模式正变得愈发重要。免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多电子元器件行业信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行删除。
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2026/5/6 13:57:06
Vishay Intertechnology, Inc.宣布其新型薄膜子装载平台,旨在支持下一代光收发机、射频模块及需要高热性能、精密校准和高频信号完整性的电子封装应用。Vishay以提供高性能薄膜基板著称,能够在传统解决方案不足的环境中实现更小、更快速、更高效的电子系统,采用被动电路元件的精密沉积和陶瓷基材(包括氮化铝(AlN)的精密加工。该方法通过新平台在要求严格的环境中实现了卓越的热导率、尺寸稳定性和电气性能。该平台针对新兴的高速数据通信应用进行了优化,包括800G、1.6T和3.2T光收发器,这些领域需要更高的功率密度和更严格的封装限制,要求增强散热、复杂的对齐问题以及低损耗互连性能。Vishay的薄膜子安装座使设计者能够在器件层面提升热管理,同时在高频下保持精确校准和信号完整性。Vishay专业薄膜副总裁Michael Casper表示:“下一代光子学和射频系统在封装层面推动了热、机械和电气性能的极限。”“我们的薄膜子装载平台为工程师提供了灵活的解决方案,既能实现高性能,又不影响可靠性。”主要特点与优势:快速生产原型,具备三个制造基地的高量产能力高热导率:铝钽基底支持高功率器件的高效散热高频性能:低损耗薄膜互连支持微波和毫米波应用微型化:紧凑、集成设计支持空间受限的模块降低制造复杂性:预沉积的AuSn或EPIG和精密加工支持复杂的制造工艺设计灵活性:定制几何形状、金属化方案和电路集成支持定制设计Vishay的薄膜子装载平台已在激光二极管安装、射频/微波模块、光学校准、结合线键与贴片处理工艺以及密封封装解决方案等多种应用中得到验证。免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多电子元器件行业信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行删除。
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2026/5/6 11:56:09
TDK公司宣布在传感器技术方面取得进展,优化并加速智能物联网解决方案SensorGPTTM的部署。该技术利用生成式人工智能、信号处理、统计方法和仿真,大规模创建和管理传感器数据。TDK的SensorGPT将赋能智能物联网市场和新兴环境物联网市场细分,克服关键的可扩展性挑战。它简化了模型开发和部署,节省了时间和成本,显著提升了边缘AI模型和应用的性能和效率。数据是智能边缘系统智能的基石——然而如今,数据收集所耗的时间远超过构建其本应支持的智能。近80%的人工智能解决方案开发时间用于数据收集和整理()。随着边缘人工智能的需求持续加速,预计将在2026年成为标准(),数据可用性已成为扩展性的主要障碍。SensorGPT通过智能传感器数据综合,直接解决了这一挑战,减少对现实数据的依赖,将数据收集工作从80%降至近10%,并实现更快、更具可扩展性的边缘AI开发。SensorGPT数据综合技术进展:生成式AI模型:通过在有限的真实世界数据上训练生成模型,学习潜在模式,生成高质量的合成数据,忠实模拟现实世界数据。基于物理的仿真模型:利用基于物理和数学的模型来模拟和生成合成传感器数据。信号处理方法:运用数学和计算技术模拟反映真实传感器输出动态和特性的数据。数据增强技术:自动将现有传感器数据转化为涵盖多种条件和场景的丰富多样数据集。辅助标注:简化训练数据的标注,提高其对模型训练的实用性和质量。SensorGPT能生成90%的合成传感器数据与现实传感器数据的相似度,使合成生成的数据能够更快地部署边缘AI解决方案。一旦部署,它推动了一个反馈驱动的改进良性循环,真实世界数据随着时间逐步完善和强化合成模型,进而带来更高效的模型部署。SensorGPT与现有技术的差异化:通过生成大量且多样化的数据集,快速帮助创建边缘应用的人工智能解决方案,从而提升可扩展性。通过快速获取原型、测试和部署初始模型的数据,...
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2026/5/6 11:50:39
TDK公司推出了TDK-Lambda CCGS系列,这系列15瓦和30瓦的隔离直流直流转换器采用一体化封装,无需外部元件,帮助客户降低设计复杂度和整体系统占用。CCGS系列型号有多种连接器和外壳封装类型,包括DIN轨道安装,并采用TDK-Lambda广泛使用的板载CCG型号,这些型号展现出强大的现场可靠性,增强了长期性能的信心。随着CCGS系列的发布,TDK-Lambda为OEM提供了简化解决方案,既降低了开发时间,也降低了制造成本,同时通过广泛的模块选择实现了灵活性。15瓦和30瓦型号均提供3.3、5、12和15 V单输出,另有+/-的12 V和15 V配置可选。CCGS15型号可提供最高15瓦的输出功率,输入电压范围为9至36伏(安全认证为18至36伏)或18至76伏。30瓦型号完全认证电压范围为9至36伏或18至76伏输入。底盘安装型号尺寸为52 x 93 x 23.5毫米(宽×宽×高),螺丝端子连接采用固定螺丝防止硬件掉落,提高安装效率。/DIN DIN 导轨夹挂式型号尺寸为 52 x 93 x 31.9 毫米,/B 选项为终端用户提供 JST 推入式输入输出接口,帮助防止接线错误;两者可以结合使用以简化安装。单输出CCGS标准配备可调节输出电压电位器,支持2.97至3.63伏(额称3.3伏)、4.50至5.50伏(标称5伏)、10.80至13.20伏(标称12伏)和13.50至16.50伏(标称15伏)。绿色LED表示输出电源状态,方便系统检查时快速目视确认。远程开关功能提供了输出抑制功能,支持系统级电源序列,并使工程师在维护期间安全地隔离子系统,减少停机时间。转换器的效率通常在84%到87%之间,具体取决于型号。CCGS系列的工作温度为-20至70度oC型配合自然对流冷却。CCGS系列已获得IEC/EN/UL/CSA 62368-1认证,适用...
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2026/5/6 11:44:29