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羅姆半導體集團

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BM1Z102FJ-EVK-001過零檢測IC評估板測評

收到評估板有些天了,一直沒時間搞。趁著這幾天放松點,有點空閑,就拿出來曬曬。順便測試一番。
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 07-20 15:12 ?1778次閱讀

羅姆與芯馳科技面向智能座艙的應用產(chǎn)品開發(fā)建立合作關系

日前,領先的車規(guī)芯片企業(yè)芯馳科技與全球知名半導體制造商ROHM Co., Ltd.(以下簡稱“羅姆”....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 07-13 14:13 ?891次閱讀

羅姆BM1Z002FJ-EVK-001評估板測評

過零檢測在交流電路中常用于提供相位參考,在交流頻率固定甚至不斷變化的環(huán)境中,相位信息有助于系統(tǒng)實現(xiàn)更....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 07-13 12:56 ?1205次閱讀

ROHM開發(fā)出具有高精度和超低靜態(tài)電流的復位IC

全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)面向需要對電子電路進行電壓監(jiān)控以確保安全的各種車載....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 07-06 12:38 ?2364次閱讀

橋式結(jié)構(gòu)中低邊SiC MOSFET關斷時的行為

具有驅(qū)動器源極引腳的TO-247-4L和TO-263-7L封裝SiC MOSFET,與不具有驅(qū)動器源....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 07-06 12:30 ?1462次閱讀

具有驅(qū)動器源極引腳的MOSFET的工作情況

具備驅(qū)動器源極引腳,可以消除VLSOURCE對VGS_INT的影響。
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 06-29 09:28 ?1396次閱讀

電源時序的規(guī)格、電路工作和波形

了解電源時序②的規(guī)格、電路工作和波形。
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 06-22 12:45 ?1549次閱讀

ROHM開發(fā)出符合ISO 26262和ASIL-B標準的PMIC BD868xxMUF-C

全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)面向在ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))等產(chǎn)品中應用日益....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 06-15 16:19 ?1742次閱讀

有無驅(qū)動器源極引腳的差異和效果

在上一篇文章中,我們通過工作原理和公式了解了有無驅(qū)動器源極引腳的差異和效果。有驅(qū)動器源極引腳的MOS....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 06-15 16:06 ?3279次閱讀

SiC功率元器件在醫(yī)療領域的應用

與傳統(tǒng)的硅器件相比,碳化硅(SiC)器件由于擁有低導通電阻特性以及出色的高溫、高頻和高壓性能,已經(jīng)成....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 06-15 16:00 ?1730次閱讀

羅姆600V耐壓超級結(jié)MOSFET R60xxVNx系列產(chǎn)品介紹

近期羅姆推出的新品可謂各有特點,涉及的應用領域廣泛。羅姆君也總結(jié)出了幾款具有代表性的產(chǎn)品供大家參考,....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 06-15 15:49 ?1371次閱讀

一文深入了解SiC MOSFET柵-源電壓的行為

具有驅(qū)動器源極引腳的TO-247-4L和TO-263-7L封裝SiC MOSFET,與不具有驅(qū)動器源....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 06-08 14:49 ?3445次閱讀

成功實現(xiàn)功率器件熱設計的四大步驟

鐵路、汽車、基礎設施、家電等電力電子一直在與我們息息相關的生活中支持著我們。為節(jié)省能源和降低含碳量(....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 03-25 19:29 ?2467次閱讀

逆變器電路的優(yōu)化設計

在選擇逆變器電路中的開關器件時,要選擇trr小的產(chǎn)品,這一點很重要。
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 03-25 19:24 ?2057次閱讀

功耗瞬時增加時估算TJ的計算示例

當預計會出現(xiàn)瞬時功耗增加的情況時,需要計算出瞬態(tài)峰值TJ。
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 03-25 19:17 ?2309次閱讀

羅姆半導體開發(fā)出新型碳化硅功率元器件第4代SiC MOSFET

“雙碳時代”已緩緩拉開帷幕,各行各業(yè)都將面臨減排挑戰(zhàn)。在電動車領域中,如何開發(fā)出小型化、更低功耗、更....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 03-19 11:12 ?2301次閱讀

MOSFET的失效機理

MOSFET的失效機理 本文的關鍵要點 ?SOA是“Safety Operation Area”的縮....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 03-19 11:10 ?2843次閱讀

BM1ZxxxFJ系列過零檢測IC是什么,有哪些特點

前段時間,EEFocus羅姆技術社區(qū)精心舉辦的 “羅姆全年免費試用”活動受到大家的熱烈歡迎,也產(chǎn)出了....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 03-04 14:37 ?2442次閱讀

ROHM Solution Simulator允許更改組件屬性來執(zhí)行仿真

ROHM Solution Simulator允許更改組件屬性來執(zhí)行仿真。
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 03-04 14:27 ?1567次閱讀
ROHM Solution Simulator允許更改組件屬性來執(zhí)行仿真

羅姆計劃到2050年與業(yè)務活動相關的溫室氣體實現(xiàn)凈零排放

全球知名半導體制造商羅姆(總部位于日本京都市)的2030年溫室氣體減排目標,近日獲得“SBTi(Sc....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 02-28 10:13 ?1143次閱讀

使用熱阻數(shù)據(jù)進行TJ估算的計算示例

在此之前,為了很好地了解熱阻數(shù)據(jù),介紹了在進行TJ估算時是否能使用以及如何使用θJA和ΨJT,另外還....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 02-28 10:10 ?2725次閱讀
使用熱阻數(shù)據(jù)進行TJ估算的計算示例

羅姆舉辦輕松了解TVS及其使用方法在線研討會

隨著半導體產(chǎn)品在實際應用中對于高性能、高集成度和精細化的不斷追求,但另一方面,又往往很容易受到靜電釋....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 02-22 14:13 ?1100次閱讀

一種可改善電源IC響應性能的創(chuàng)新電源技術“QuiCur”

全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)確立了一種新電源技術“QuiCurTM”,可改善包....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 02-22 13:41 ?1409次閱讀
一種可改善電源IC響應性能的創(chuàng)新電源技術“QuiCur”

熱阻數(shù)據(jù)的TJ估算示例

上一篇文章中介紹了熱阻數(shù)據(jù)θJA和ΨJT的定義。接下來將分兩次來探討在進行TJ估算時如何使用θJA和....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 02-22 13:30 ?3077次閱讀
熱阻數(shù)據(jù)的TJ估算示例

電源管理系統(tǒng)是各種電子設備的關鍵所在

電源管理系統(tǒng)是各種電子設備的關鍵所在。本次研討會,我們將就負載調(diào)節(jié)(對于負載電流的變化,輸出電壓將如....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 02-09 17:18 ?2336次閱讀

羅姆贊助“2021年亞廣聯(lián)大學生機器人大賽”

“2021年亞廣聯(lián)大學生機器人大賽(ABU ROBOCON 2021)”(下稱“ABU ROBOCO....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 02-09 17:11 ?2313次閱讀

藍碧石科技無線供電芯片組ML766x的特點及應用

以業(yè)界超小系統(tǒng)尺寸,使可穿戴設備兼具無線供電和非接觸通信兩種功能
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 02-09 17:04 ?2552次閱讀

免費電子電路仿真工具ROHM Solution Simulator

全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都)面向汽車和工業(yè)設備等電子電路設計者和系統(tǒng)設計者,在R....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 01-18 14:55 ?6102次閱讀
免費電子電路仿真工具ROHM Solution Simulator

使用通用電源IC實現(xiàn)電源時序控制的電路

上一篇文章中介紹了使用通用電源IC實現(xiàn)電源時序控制電路的“電源時序規(guī)格①”的控制電路。本文先介紹使用....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 01-18 14:50 ?4969次閱讀
使用通用電源IC實現(xiàn)電源時序控制的電路

如何對PMDU和PMDE的發(fā)熱和效率進行比較評估

本文將使用車載LED驅(qū)動器BD81A44EFV-M及其評估板,對PMDU和PMDE的發(fā)熱和效率進行比....
的頭像 羅姆半導體集團 發(fā)表于 01-18 14:39 ?2572次閱讀
如何對PMDU和PMDE的發(fā)熱和效率進行比較評估