實(shí)現(xiàn)更加高效的電力轉(zhuǎn)換是應(yīng)對(duì)當(dāng)前增長(zhǎng)的人口和能源需求的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)目標(biāo)。能夠有效推動(dòng)這一目標(biāo)達(dá)成的重要?jiǎng)?chuàng)新就是在電源應(yīng)用中使用氮化鎵 (GaN)。
2015-04-08 13:37:281760 數(shù)字信號(hào)處理器(digital signal processor,DSP)是一種用于數(shù)字信號(hào)處理的可編程微處理器,它的誕生與快速發(fā)展,使各種數(shù)字信號(hào)處理算送得以實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn),為數(shù)字信號(hào)處理的研究
2022-08-02 17:37:2815261 Transphorm驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)了采用電橋配置的分立封裝GaN器件的功率可達(dá)10千瓦,這進(jìn)一步印證了GaN用于電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)換器和變頻器的令人興奮的前景。
2020-12-07 15:56:28789 ? 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/梁浩斌)繼去年英飛凌收購(gòu)GaN Systems之后,2024年1月,另一家汽車(chē)芯片大廠瑞薩也收購(gòu)了功率GaN公司Transphorm。 ? Transphorm在2022
2024-02-26 06:30:001553 開(kāi)關(guān)速度比硅功率晶體管快。此功能與GaN HEMT的小尺寸相結(jié)合,使該器件具有更高的能源效率,同時(shí)為外部組件創(chuàng)造了更多空間。這些設(shè)備還可以在更高的電壓下運(yùn)行。簡(jiǎn)化的GaN HEMT結(jié)構(gòu)。屏幕截圖由
2020-09-23 10:46:20
GaN功率集成電路技術(shù):過(guò)去,現(xiàn)在和未來(lái)
2023-06-21 07:19:58
(MOSFET)是在20世紀(jì)70年代末開(kāi)發(fā)的,但直到20世紀(jì)90年代初,JEDEC才制定了標(biāo)準(zhǔn)。目前尚不清楚JEDEC硅材料合格認(rèn)證對(duì)GaN晶體管而言意味著什么。 標(biāo)準(zhǔn)滯后于技術(shù)的采用,但標(biāo)準(zhǔn)無(wú)需使技術(shù)可靠
2018-09-10 14:48:19
的主要原因。系統(tǒng)封裝配置有助于降低EMI,例如三維空間。利用多層PCB技術(shù)和表面貼裝技術(shù)(SMT)組件的布局。 可以使用導(dǎo)電材料的屏障來(lái)阻擋EMI。通常將此屏蔽應(yīng)用于外殼以將電氣設(shè)備與其周?chē)h(huán)境隔離
2022-08-12 09:42:07
應(yīng)用的良好結(jié)合,將推動(dòng)GaN器件在Class D功放中的快速發(fā)展,迎來(lái)GaN Class D技術(shù)的創(chuàng)新時(shí)代。
2023-06-25 15:59:21
已聽(tīng)到我們的行業(yè)代言人宣布,“GaN將迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)間。”這一公告似乎在暗示,GaN已準(zhǔn)備好出現(xiàn)在廣大聽(tīng)眾、用戶(hù)或?yàn)閿?shù)眾多的應(yīng)用面前。這也表明,GaN技術(shù)已經(jīng)如此成熟,不能認(rèn)為它是一個(gè)有問(wèn)題的技術(shù)
2018-08-30 15:05:41
技術(shù)了。這也意味著GaN已經(jīng)是一項(xiàng)成熟的、不應(yīng)再受到質(zhì)疑的技術(shù)。對(duì)此,我不想妄加評(píng)論,由你自己去辨別事情的真?zhèn)?。那么,我提到的?b class="flag-6" style="color: red">GaN已經(jīng)為數(shù)字電源控制做好準(zhǔn)備”到底是什么意思呢?驗(yàn)證這一點(diǎn)的方法就是
2018-09-06 15:31:50
為什么GaN可以在市場(chǎng)中取得主導(dǎo)地位?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),相比LDMOS硅技術(shù)而言,GaN這一材料技術(shù),大大提升了效率和功率密度。約翰遜優(yōu)值,表征高頻器件的材料適合性?xún)?yōu)值, 硅技術(shù)的約翰遜優(yōu)值僅為1, GaN最高,為324。而GaAs,約翰遜優(yōu)值為1.44。肯定地說(shuō),GaN是高頻器件材料技術(shù)上的突破。
2019-06-26 06:14:34
搭載高通(Qualcomm?) Quick Charge? 5技術(shù)的通用型氮化鎵電源適配器可在5分鐘內(nèi)將智能手機(jī)的電量從0%充至50%高可靠性、高性能氮化鎵(GaN)電源轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的先驅(qū)和全球供應(yīng)商
2021-08-12 10:55:49
` 本帖最后由 華強(qiáng)芯城 于 2018-8-15 14:42 編輯
深圳華強(qiáng)聚豐電子科技有限公司旗下華強(qiáng)芯城與蘇州易能微電子科技有限公司達(dá)成合作,華強(qiáng)芯城成為易能微的小批量在線銷(xiāo)售代理商。雙方
2018-08-02 10:02:03
)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)聚洵Gainsil) 達(dá)成合作,華強(qiáng)芯城成為聚洵的互聯(lián)網(wǎng)分銷(xiāo)合作伙伴。雙方將致力于在模擬和混合信號(hào)集成電路領(lǐng)域深入合作,全力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體市場(chǎng)。 華強(qiáng)芯城是華強(qiáng)聚豐旗下電子元器件及PCBA
2018-08-15 14:56:50
數(shù)字RF是指數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)發(fā)展與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)技術(shù)浪潮相結(jié)合而創(chuàng)造出的下一代網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)。數(shù)字化通信信號(hào),如當(dāng)前基于DSP的RF設(shè)備中的信號(hào),大大推進(jìn)了無(wú)線局域網(wǎng)
2019-10-14 06:49:21
方法,其共同特點(diǎn)是,算法的主要運(yùn)算都是由迭代式的乘和加組成,這些運(yùn)算如果在通用微機(jī)上用軟件完成,運(yùn)算時(shí)間較長(zhǎng),而數(shù)字信號(hào)處理器通過(guò)硬件完成上述乘、加運(yùn)算,大大提高了儀器性能,推動(dòng)了數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)在
2019-05-17 09:40:05
數(shù)字信號(hào)處理,或者說(shuō)對(duì)信號(hào)的數(shù)字處理,是60年代前后發(fā)展起來(lái)的一門(mén)新興學(xué)科。進(jìn)入70年代以來(lái),隨著電子計(jì)算機(jī),大規(guī)模集成電路(LSI)和超大規(guī)模集成電路(VLSI),以及微處理器技術(shù)的迅猛發(fā)展
2023-09-28 06:34:08
圍的干擾不會(huì)引起數(shù)字值的變化,因此,數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)的抗干擾性能強(qiáng),可靠性高,數(shù)據(jù) 的保存也能永久穩(wěn)定?! 。?) 精度高 模擬器件的數(shù)據(jù)表示精度低,難以達(dá)到10-3以上,而數(shù)字信號(hào)處理器和數(shù)字器件
2020-12-09 14:01:39
`DSP概念 數(shù)字信號(hào)處理(Digital Signal Processing),簡(jiǎn)稱(chēng)DSP,是將信號(hào)以數(shù)字方式表示并處理的理論和技術(shù),利用計(jì)算機(jī)或?qū)S?b class="flag-6" style="color: red">處理設(shè)備,以數(shù)字形式對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集、變換、濾波
2020-09-22 10:05:27
,數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生并得到迅速的發(fā)展。在過(guò)去的二十多年時(shí)間里,數(shù)字信號(hào)處理已經(jīng)在通信等領(lǐng)域得到極為廣泛的應(yīng)用。數(shù)字信號(hào)處理是利用計(jì)算機(jī)或?qū)S?b class="flag-6" style="color: red">處理設(shè)備,以數(shù)字形式對(duì)信號(hào)
2021-09-09 08:38:46
基于SiC/GaN的新一代高密度功率轉(zhuǎn)換器SiC/GaN具有的優(yōu)勢(shì)
2021-03-10 08:26:03
下以更高的轉(zhuǎn)換頻率運(yùn)行。這意味著,在同樣的條件下,GaN可實(shí)現(xiàn)比基于硅材料的解決方案更高的效率。TI日前發(fā)布了LMG5200,隨著這款全集成式原型機(jī)的推出,工程師們能夠輕松地將GaN技術(shù)融入到電源
2018-09-11 14:04:25
來(lái)確保潔凈電能的可用性。對(duì)于某些產(chǎn)品來(lái)說(shuō),GaN與性能直接相關(guān),它所發(fā)揮的作用只取決于不同的應(yīng)用。這項(xiàng)技術(shù)能夠影響到人們插入到墻上電源插座中的任何設(shè)備,例如個(gè)人電腦適配器、音頻和視頻接收器以及數(shù)字電視等
2018-09-10 15:02:53
數(shù)字信號(hào)處理器
2023-03-24 15:01:31
3.3 ICP 干蝕刻引入等離子體誘導(dǎo)損傷的證據(jù)3.4 概括 4. 結(jié)論 首次直接比較了 CMP 和干蝕刻 GaN 襯底表面處理方法,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)比較了 GaN 襯底表面處理的優(yōu)缺點(diǎn),以了解這些技術(shù)
2021-07-07 10:26:01
實(shí)現(xiàn)各種數(shù)字信號(hào)處理算法的工程方法。本書(shū)將理論與實(shí)踐相結(jié)合,給出了相應(yīng)算法的硬件結(jié)構(gòu),并配有時(shí)序圖,以幫助讀者深入理解設(shè)計(jì)思路。第1章 現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門(mén)陣列(FPGA)技術(shù)現(xiàn)狀1.1 FPGA已進(jìn)入
2012-04-24 09:33:23
金屬有機(jī)物化學(xué)氣相淀積(MOCVD) 或分子束外延(MBE) 技術(shù)而制成。GaN-on-SiC 方法結(jié)合了GaN 的高功率密度功能與SiC 出色的導(dǎo)熱性和低射頻損耗。這就是GaN-on-SiC 成為高
2019-08-01 07:24:28
什么是GaN?如何面對(duì)GaN在測(cè)試方面的挑戰(zhàn)?
2021-05-06 07:52:03
DSP 即數(shù)字信號(hào)處理技術(shù), DSP 芯片即指能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的芯片。 DSP芯片是一種快速?gòu)?qiáng)大的微處理器,獨(dú)特之處在于它能即時(shí)處理資料。 DSP 芯片的內(nèi)部采用程序和數(shù)據(jù)分開(kāi)的哈佛結(jié)構(gòu)
2021-07-28 08:17:51
的路要走,但Qorvo 已在開(kāi)發(fā)相應(yīng)的工藝技術(shù)和封裝技術(shù),以推動(dòng)客戶(hù)的5G 應(yīng)用。GaN 必將在5G 格局中發(fā)揮激動(dòng)人心的關(guān)鍵作用。
2017-07-28 19:38:38
DSP技術(shù)廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,但傳統(tǒng)的數(shù)字信號(hào)處理器由于以順序方式工作使得數(shù)據(jù)處理速度較低,且在功能重構(gòu)及應(yīng)用目標(biāo)的修改方面缺乏靈活性。而使用具有并行處理特性的FPGA實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng),具有很強(qiáng)的實(shí)時(shí)性和靈活性,因此利用FPGA實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理成為數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域的一種新的趨勢(shì)。
2019-10-17 08:12:27
哪位大神關(guān)于《數(shù)字信號(hào)處理與數(shù)字信號(hào)處理器》的DSP論文,求分享。。。。
2014-05-27 16:25:52
在過(guò)去的十多年里,行業(yè)專(zhuān)家和分析人士一直在預(yù)測(cè),基于氮化鎵(GaN)功率開(kāi)關(guān)器件的黃金時(shí)期即將到來(lái)。與應(yīng)用廣泛的MOSFET硅功率器件相比,基于GaN的功率器件具有更高的效率和更強(qiáng)的功耗處理能力
2019-06-21 08:27:30
請(qǐng)大佬詳細(xì)介紹一下關(guān)于基于Si襯底的功率型GaN基LED制造技術(shù)
2021-04-12 06:23:23
電池,這將成為一項(xiàng)非常顯著的優(yōu)勢(shì)。德州儀器與合作伙伴已經(jīng)證實(shí),GaN能夠以90%的效率轉(zhuǎn)化10千瓦的可再生能源,這對(duì)于電力企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常出色的性能基準(zhǔn)。未來(lái),GaN將繼續(xù)擴(kuò)展至消費(fèi)者電子產(chǎn)品等
2019-03-01 09:52:45
與碳化硅 (SiC)FET 和硅基FET 相比,氮化鎵 (GaN) 場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (FET) 可顯著降低開(kāi)關(guān)損耗和提高功率密度。這些特性對(duì)于數(shù)字電源轉(zhuǎn)換器等高開(kāi)關(guān)頻率應(yīng)用大有裨益,可幫助減小磁性元件
2022-11-04 06:18:50
作為一項(xiàng)相對(duì)較新的技術(shù),氮化鎵(GaN) 采用的一些技術(shù)和思路與其他半導(dǎo)體技術(shù)不同。對(duì)于基于模型的GaN功率放大器(PA) 設(shè)計(jì)新人來(lái)說(shuō),在知曉了非線性GaN模型的基本概念(非線性模型如何幫助進(jìn)行
2019-07-31 06:44:26
GaN技術(shù)實(shí)現(xiàn)快速充電系統(tǒng)
2023-06-19 06:20:57
氮化鎵技術(shù)非常適合4.5G或5G系統(tǒng),因?yàn)轭l率越高,氮化鎵的優(yōu)勢(shì)越明顯。那對(duì)于手機(jī)來(lái)說(shuō)射頻GaN技術(shù)還需解決哪些難題呢?
2019-07-31 06:53:15
?! 〔捎煤撩撞l率的基站需要超高性能功率放大器。如今,GaN是有可能滿(mǎn)足這些要求的唯一普及技術(shù);GaN功率放大器當(dāng)今的工作頻率超過(guò)50 GHz,被廣泛用于毫米波應(yīng)用之中。新生代GaN制造技術(shù)將發(fā)揮重要
2018-12-05 15:18:26
Transphorm、富士通與三菱電機(jī)(MitsubishiElectric)等新加入市場(chǎng)的后進(jìn)者,也可能成為主要的力量,從而改寫(xiě)市場(chǎng)樣貌。FurukawaElectric借著將其GaN專(zhuān)利產(chǎn)品組合獨(dú)家授權(quán)給Transphorm,也擁有了得以為其將技術(shù)導(dǎo)入市場(chǎng)的策略合作伙伴。 `
2015-09-15 17:11:46
如采使電能量強(qiáng)度(電流或波)隨時(shí)間而變化就可以存儲(chǔ)信息。當(dāng)電能量以受控方式隨時(shí)間變化時(shí)就稱(chēng)為信號(hào)。信號(hào)可分為兩類(lèi):模擬和數(shù)字。1、模擬信號(hào)如果學(xué)習(xí)過(guò)中學(xué)的三角學(xué),可能還記得正弦波,冒著可能會(huì)激起你
2017-11-27 14:36:48
能源并占用更小空間,所面臨的挑戰(zhàn)絲毫沒(méi)有減弱。氮化鎵(GaN)等新技術(shù)有望大幅改進(jìn)電源管理、發(fā)電和功率輸出的諸多方面。預(yù)計(jì)到2030年,電力電子領(lǐng)域?qū)⒐芾泶蠹s80%的能源,而2005年這一比例僅為30
2018-11-20 10:56:25
Signal Processing,也就是我們常說(shuō)的數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)。本教程主要講的是后者。 1.1 DSP入門(mén)前背景知識(shí) 1.2 ARM官方提供的CMSIS-DSP庫(kù) 1.3 總結(jié)1.1 DSP入門(mén)前背景
2016-09-22 07:42:20
處理,謝謝。GaN高電子遷移率晶體管(HEMT)已經(jīng)成為5G宏基站功率放大器的主流候選技術(shù)。GaN HEMT憑借其固有的高擊穿電壓、高功率密度、大帶寬和高效率,已成為基站PA的有力候選技術(shù)。GaN是極
2019-04-13 22:28:48
請(qǐng)問(wèn)一下GaN器件和AMO技術(shù)能實(shí)現(xiàn)高效率和寬帶寬嗎?
2021-04-19 09:22:09
氮化鎵(GaN) 功率放大器(PA) 設(shè)計(jì)是當(dāng)前的熱門(mén)話題。出于多種原因,GaN HEMT 器件已成為滿(mǎn)足大多數(shù)新型微波功率放大器需求的領(lǐng)先解決方案。過(guò)去,PA 設(shè)計(jì)以大致的起點(diǎn)開(kāi)始并運(yùn)用大量
2018-08-04 14:55:07
定點(diǎn)數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)技術(shù)與應(yīng)用
數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的應(yīng)用領(lǐng)域•通用數(shù)字信號(hào)處理(數(shù)字濾波、卷積、相關(guān)、變換等)•通信(高效調(diào)制/解調(diào)、編/解碼
2010-04-07 10:30:3623 超高速雷達(dá)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)
綜述了超高速雷達(dá)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的應(yīng)用背景、研究?jī)?nèi)容、關(guān)鍵技術(shù)及解決方法.采用超高速數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)
2009-10-21 15:43:361651 用MAXQ結(jié)合MAC進(jìn)行控制和數(shù)字信號(hào)處理
maxq簡(jiǎn)介 maxq系列微控制器是高性能的16位risc器件,專(zhuān)門(mén)為低噪聲操作而設(shè)計(jì),是用電池供電的混合信號(hào)應(yīng)用
2009-12-14 14:03:41944 數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)
數(shù)字信號(hào)處理器(digital signal processor, 簡(jiǎn)寫(xiě) DSP)是一種專(zhuān)用于(通常為實(shí)時(shí)的)數(shù)字信號(hào)處理的微處理器。
2010-01-04 10:54:543402 數(shù)字信號(hào)處理,高希全著。本書(shū)從九個(gè)章節(jié)對(duì)數(shù)字信號(hào)處理進(jìn)行了說(shuō)明,幫助您了解學(xué)習(xí)有關(guān) 數(shù)字信號(hào)處理 的內(nèi)容。本書(shū)還包含課后練習(xí)題答案及詳解。
2011-07-09 14:55:040 美國(guó)Transphorm公司發(fā)布了耐壓為600V的GaN類(lèi)功率元件。該公司是以美國(guó)加州大學(xué)圣塔巴巴拉分校(UCSB)的GaN元器件研究人員為核心創(chuàng)建的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè),因美國(guó)谷歌向其出資而備受功率半導(dǎo)體
2012-05-18 11:43:441931 2014年9月26日 – 推動(dòng)高能效創(chuàng)新的安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor,美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào):ONNN)與功率轉(zhuǎn)換專(zhuān)家Transphorm宣布已建立了新的合作關(guān)系,共同開(kāi)發(fā)及共同推廣基于氮化鎵(GaN)的產(chǎn)品和電源系統(tǒng)方案,用于工業(yè)、計(jì)算機(jī)、電信及網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的各種高壓應(yīng)用。
2014-09-26 19:42:001149 北卡羅納州 – 2015年3月17日-推動(dòng)高能效創(chuàng)新的安森美半導(dǎo)體 (ON Semiconductor,美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào):ONNN),和功率轉(zhuǎn)換器專(zhuān)家Transphorm,先前宣布雙方建立
2015-03-19 14:28:432552 基于FPGA數(shù)字信號(hào)處理,本文主要探討了基于FPGA數(shù)字信號(hào)處理的實(shí)現(xiàn)
2015-10-30 10:39:3830 基于FPGA數(shù)字信號(hào)處理
2016-12-14 22:08:2520 數(shù)字信號(hào)處理實(shí)驗(yàn)報(bào)告
2016-12-17 16:18:375 MEMS和數(shù)字信號(hào)處理器的露點(diǎn)傳感器設(shè)計(jì)
2017-02-07 14:58:187 本文介紹了混合信號(hào)示波器探測(cè)模擬和數(shù)字信號(hào)的方法。
2017-10-15 11:46:5311 數(shù)字信號(hào)處理已經(jīng)深入到我們生活的各方面,無(wú)論是手機(jī)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、ADSL、數(shù)字錄像機(jī)、數(shù)字電視,還是有線網(wǎng)絡(luò)、數(shù)碼相機(jī)、MP3、MP4等,都離不開(kāi)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)。我們的世界是模擬的,我們面對(duì)的信號(hào)是模擬信號(hào)。為什么我們不直接用模擬信號(hào)處理技術(shù),而要采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)呢?
2017-11-29 11:01:3811398 本文開(kāi)始對(duì)數(shù)字信號(hào)處理和數(shù)字信號(hào)處理的選型進(jìn)行了介紹,其次介紹了數(shù)字信號(hào)處理芯片的選型參數(shù),最后介紹了數(shù)字信號(hào)處理應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)。
2018-02-05 14:02:526890 你知道模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)之間的區(qū)別嗎?之前我們知道,我們必須知道什么是模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)是什么。
2019-06-13 17:43:583854 模擬信號(hào)、數(shù)字信號(hào)如何得到兼容呢?模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)兼容問(wèn)題也不是什么難度;因?yàn)槟M信號(hào)和數(shù)字信號(hào)本身都是A/D、D/A的相互設(shè)備轉(zhuǎn)換。
2019-06-19 17:41:472879 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是數(shù)字信號(hào)處理的資料概述包括了:1 信號(hào)與系統(tǒng),2 模/數(shù)和數(shù)/模轉(zhuǎn)換,3 數(shù)字信號(hào)及其頻譜,4 數(shù)字濾波
2019-11-13 11:49:2720 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是數(shù)字信號(hào)處理教程之模數(shù)轉(zhuǎn)換和數(shù)模轉(zhuǎn)換包括了:1 簡(jiǎn)單的DSP系統(tǒng),2 采樣,3 量化,4 模數(shù)轉(zhuǎn)換,5 數(shù)模轉(zhuǎn)換
2019-11-13 14:48:0821 首家獲得JEDEC和AEC-Q101認(rèn)證、具有最高可靠性的氮化鎵(GaN)半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)導(dǎo)者Transphorm Inc.今天確認(rèn),其客戶(hù)AES Aircraft Elektro/Elektronik System GmbH發(fā)布了首批650 V GaN基電源。
2019-12-19 14:07:361467 你知道模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)之間的區(qū)別嗎?之前我們知道,我們必須知道什么是模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)是什么。
2020-01-09 15:12:4911704 前不久,Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd(HZZH)就利用Transphorm的TPH3205WS-GaN器件成功開(kāi)發(fā)出一種基于GaN的超高效功率模塊。
2020-04-27 16:46:163692 AN-334: 數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)
2021-03-20 12:34:199 , DSP 既可以代表數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),也可以代表數(shù)字信號(hào)處理器, 兩者是不可分割的, 前者要通過(guò)后者變成實(shí)際產(chǎn)品。 兩者結(jié)合起來(lái)就成為解決實(shí)際問(wèn)題和實(shí)現(xiàn)方案的手段 DsPs 一數(shù)字信號(hào)處理解決方案。
2021-03-25 09:30:4511 數(shù)字信號(hào)處理教程第3版資料免費(fèi)下載。
2021-06-01 11:58:560 數(shù)字信號(hào)處理.郭永彩等編著
2021-10-18 10:49:500 Transphorm Inc.今天確認(rèn),其客戶(hù)AES Aircraft Elektro/Elektronik System GmbH發(fā)布了首批650 V GaN基電源。為航空業(yè)服務(wù)的AES為客戶(hù)提...
2022-01-11 10:52:211 MasterGaN 將硅與 GaN 相結(jié)合,以加速創(chuàng)建下一代緊湊型高效電池充電器和電源適配器,適用于高達(dá) 400 W 的消費(fèi)和工業(yè)應(yīng)用。通過(guò)使用 GaN 技術(shù),新設(shè)備可以處理更多功率,同時(shí)優(yōu)化其效率。ST 強(qiáng)調(diào)了將 GaN 與驅(qū)動(dòng)器集成如何簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)并提供更高水平的性能。
2022-07-27 08:03:00317 數(shù)字 GaN 是使用 GaN IC 實(shí)現(xiàn)卓越性能的一個(gè)很有前途的選擇。這是一種顛覆性的數(shù)字控制方法。模擬信號(hào)塊不再“轉(zhuǎn)換”為數(shù)字信號(hào)塊。
2023-02-19 10:31:57335 英諾賽科(Innoscience)一直致力于推動(dòng)GaN技術(shù)的發(fā)展,從而推動(dòng)新一代電力電子設(shè)備的快速普及。2023年8月,英諾賽科推出了一款100V的GaN新品,采用FCQFN封裝,再次彰顯了其在GaN領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
2023-08-14 15:07:06975 數(shù)字信號(hào)處理系列課程(信號(hào)與系統(tǒng)——數(shù)字信號(hào)處理——隨機(jī)信號(hào)分析——現(xiàn)代數(shù)字信號(hào)處理)輔導(dǎo),鞏固基礎(chǔ)與進(jìn)一步提高相結(jié)合。
2023-11-14 10:53:16218 模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的區(qū)別和特點(diǎn) 模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)是通信系統(tǒng)中常用的兩種信號(hào)類(lèi)型,它們?cè)诙鄠€(gè)方面有著明顯的區(qū)別和特點(diǎn)。 一、定義和特點(diǎn) 1. 模擬信號(hào):模擬信號(hào)是連續(xù)變化的信號(hào),它可以取無(wú)限個(gè)取值
2023-11-22 16:32:212583 信號(hào)、系統(tǒng)和數(shù)字信號(hào)處理知識(shí)整理
2023-12-08 10:47:12184 全球半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商瑞薩電子(以下“瑞薩”,TSE:6723)與全球氮化鎵(GaN)功率半導(dǎo)體供應(yīng)商Transphorm, Inc.(以下“Transphorm”,Nasdaq:TGAN)于今天宣布雙方已達(dá)成最終協(xié)議
2024-01-11 18:17:32865 全球半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商 瑞薩 電子與全球氮化鎵(GaN)功率半導(dǎo)體供應(yīng)商Transphorm, Inc.(以下“Transphorm”)于今天宣布雙方已達(dá)成最終協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,瑞薩子公司將以每股
2024-01-12 14:11:58267 在科技領(lǐng)域的巨浪中,瑞薩電子以35%的溢價(jià)宣告了一項(xiàng)重磅收購(gòu)。1月11日,瑞薩電子正式宣布與氮化鎵(GaN)器件領(lǐng)導(dǎo)者Transphorm達(dá)成最終協(xié)議,按照協(xié)議的規(guī)定,瑞薩電子的子公司將以每股
2024-01-12 14:54:25361 瑞薩電子與氮化鎵(GaN)器件領(lǐng)導(dǎo)者Transphorm宣布,雙方已達(dá)成最終收購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,瑞薩電子的子公司將以每股5.10美元的價(jià)格收購(gòu)Transphorm,這一價(jià)格較Transphorm在1月10日的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約35%,總估值約為3.39億美元。
2024-01-17 14:15:33234
評(píng)論
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