回想起来,早在 20 世纪 60 年代或 70 年代,人们就预测到微量放射性可能导致计算机电路出现软故障。十年来,电子元件变得越来越小,电压越来越低,电荷包中指示零或一的电子越来越少。随着 1977 年 16Kb 内存芯片的推出,内存单元中的存储电荷已从 4Kb LSI(大规模集成电路)电路的约 4M 个电子减少到约 1M 个电子。最令人不安的放射性衰变粒子是阿尔法粒子,这种衰变产物主要来自铀或钍原子的衰变链。阿尔法粒子可以在半导体中导致 1M 个电子在几微米的路径长度内突然爆发。这是新的 16Kb FET 内存单元的尺寸。这是第一次,内存单元信息量子能够被放射性衰变产物改变。
这就是特征优化如此至关重要的原因。添加的外围设备与设备的模具和成本的大小直接相关。未利用的功能可能浪费了空间和金钱,并降低了空间约束设计的效率。了解市场的真实需求可能会导致成本和尺寸竞争力的嵌入式解决方案。例如,MSPM0C1104 8球WCSP不仅很小,而且具有许多集成的功能和组件。在1.38毫米2个软件包中,它提供了16kb的闪存,一个带有三个通道和三个计时器的12位ADC。工程师可以使用MSPM0C1104等设备来优化每平方毫米的功能数量,从而可以在设计方面做更多的空间。
• 拥有 25mm x 20.5mm 的超紧凑尺寸 • 配备 ESP32-C6 芯片,支持 Wi-Fi ® 6、蓝牙 ® 5、Zigbee ® 和 Thread 等通信协议 • 深度睡眠时功耗超低 14µA • 集成锂电池充电功能 • 支持电池电压检测并可洞察设备电量水平 • RISC-V 单核处理器 • 160MHz 主频 • 512KB SRAM • 4MB 闪存 • 320KB ROM • 16KB RTC SRAM • Wi-Fi ® : • IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi 协议 • 支持 2.4GHz 频段的 20MHz 和 40MHz • Station、SoftAP、SoftAP+Station 组合模式 • 2.4GHz Wi-Fi 频率 • TX/RX A-MPDU 和 TX/RX A-MSDU 帧聚合 • 蓝牙 ®:
• 拥有 25mm x 20.5mm 的超紧凑尺寸 • 配备 ESP32-C6 芯片,支持 Wi-Fi ® 6、蓝牙 ® 5、Zigbee ® 和 Thread 等通信协议 • 深度睡眠时功耗超低 14µA • 集成锂电池充电功能 • 支持电池电压检测并可洞察设备电量水平 • RISC-V 单核处理器 • 160MHz 主频 • 512KB SRAM • 4MB 闪存 • 320KB ROM • 16KB RTC SRAM • Wi-Fi ® : • IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi 协议 • 支持 2.4GHz 频段的 20MHz 和 40MHz • Station、SoftAP、SoftAP+Station 组合模式 • 2.4GHz Wi-Fi 频率 • TX/RX A-MPDU 和 TX/RX A-MSDU 帧聚合 • 蓝牙 ®:
摘要 - 在电源电路中,栅极驱动器需要提供功率半导体器件的最佳和安全切换。如今,栅极驱动器板包含越来越多的功能,例如短路检测、软关断、温度感应、通态电压监控……正在研究集成在线监控功能以实现预测性维护。栅极驱动系统的仪表假定集成了通信系统来传输监控数据。在高功率设计中,栅极驱动器板上必须进行电流隔离。隔离栅上的寄生电容在这些设计中至关重要,因为它可能导致切换期间共模电流的循环。因此,由于电磁干扰 (EMI) 的限制,在隔离栅上添加额外的光耦合器或变压器是有风险的。本文提出了一种用于驱动 1.2kV SiC 功率 MOSFET 的栅极驱动器的新型双向数据传输方法。所提出的方法可以在单个电源变压器上实现能量传输和双向数据交换。实验结果表明 TxD 为 1Mb/s,RxD 为 16kb/s。目标应用是使用栅极驱动器板对 SiC 功率 MOSFET 进行健康监测。
