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GaN是轉(zhuǎn)換射頻能量其在烹飪中的應用1

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2017-04-17 18:19:05

GaN是如何轉(zhuǎn)換射頻能量及其烹飪的應用【5】

的80%。除了常規(guī)波爐應用以外,這種射頻能量器件所具有的緊湊外形尺寸,將會產(chǎn)生大量創(chuàng)新應用的機遇。例如在亞洲,電飯煲具有無處不在需求,固體器件可以應用于較小外形尺寸的新型桌上型炊具,其他具有創(chuàng)新性理念的應用還包括有車內(nèi)使用的迷你型微波爐,或徒步旅行者和游客使用的緊湊型炊具等。
2017-04-18 15:02:44

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GaN是如何轉(zhuǎn)換射頻能量及其烹飪的應用【1

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2017-04-05 10:50:35

GaN是如何轉(zhuǎn)換射頻能量的?如何在烹飪的應用的?

上要優(yōu)于傳統(tǒng)的磁控管,包括烹調(diào)過程能對爐內(nèi)的射頻功率電平和射頻能量投射方向進行更高的精度的控制。而今的微波爐對功率電平或射頻能量的投射方向缺乏必要的有效控制能力,這將導致產(chǎn)生過度加熱部位和過度烹飪的結(jié)果。那么大家知道GaN是如何轉(zhuǎn)換射頻能量的?如何在烹飪的應用的嗎?
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同步電機怎樣才能實現(xiàn)機電能量轉(zhuǎn)換

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射頻GaN技術正在走向主流應用

`網(wǎng)絡基礎設施與反導雷達等領域都要求使用高性能高功率密度的射頻器件,這使得市場對于射頻氮化鎵(GaN)器件的需求不斷升溫。舉個例子,現(xiàn)在的無線基站里面,已經(jīng)開始用氮化鎵器件取代硅基射頻器件,
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射頻能量采集的工作原理介紹

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射頻開展優(yōu)勢明顯 前端市場潛力巨大

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能量收集物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點的電源轉(zhuǎn)換選項

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2016-03-01 18:26:40

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`現(xiàn)在的原件進行能量轉(zhuǎn)換的時候通常伴隨著非常可惜的能量損失,能不能對現(xiàn)有的原件進行行而有效地革新,從而達到節(jié)能高效的目的`
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Flex電源模塊宣布推出DC-DC轉(zhuǎn)換器系列

Flex電源模塊(Flex Power Modules)宣布推出DC-DC轉(zhuǎn)換器系列的最新型號PKB4216HDPI,旨在用于電信市場領域的射頻功率放大器(RFPA)應用。繼最近推出的750W
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MACOM展示“射頻能量工具包”:將高性能、高成本效益的硅基氮化鎵射頻系統(tǒng)用于商業(yè)應用

演示測試版,2017年秋季開始供貨MACOM 近日宣布推出一款開發(fā)工具包,旨在幫助商業(yè)OEM快速、輕松地調(diào)整產(chǎn)品設計,以將基于氮化鎵的射頻能量源融合到烹飪、照明、工業(yè)加熱/烘干、醫(yī)療/制藥和汽車點火
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固態(tài)射頻能量與傳統(tǒng)射頻的不同

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固態(tài)射頻能量的常見應用領域

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2019-07-31 06:44:26

對于手機來說射頻GaN技術還需解決哪些難題?

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固態(tài)等離子燈由微波射頻能量供電,等離子體照明通常也稱為發(fā)光等離子體(LEP),正快速發(fā)展成為主流技術,即將取代眾多應用的LED和高壓氣體放電(HID)照明,在這些應用,等離子照明的性能優(yōu)于傳統(tǒng)
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微波的發(fā)展:從磁控管到固態(tài)能量

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2017-11-15 10:08:05

怎么設計小型雙頻段射頻能量接收天線?

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2019-08-13 06:53:48

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2022-04-29 17:11:19

無線電射頻能量的收集[回映分享]

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2021-12-28 09:53:09

氮化鎵GaN技術助力電源管理革新

數(shù)據(jù)中心應用服務器電源管理的直接轉(zhuǎn)換。  此外,自動駕駛車輛激光雷達驅(qū)動器、無線充電和5G基站的高效功率放大器包絡線跟蹤等應用可從GaN技術的效率和快速切換受益。  GaN功率器件的傳導損耗降低,并
2018-11-20 10:56:25

氮化鎵晶體管GaN的概述和優(yōu)勢

  35年多來,功率MOSFET一直低功率到功率范圍內(nèi)的功率轉(zhuǎn)換器設計領域占據(jù)主導地位。這得到了元件結(jié)構(gòu)和相關半導體技術不斷創(chuàng)新的支持。快速開關特性和低損耗以及各種電路拓撲結(jié)構(gòu)的易用性也有
2023-02-27 15:53:50

氮化鎵的卓越表現(xiàn):推動主流射頻應用實現(xiàn)規(guī)模化、供應安全和快速應對能力

射頻半導體技術的市場格局近年發(fā)生了顯著變化。 數(shù)十年來,橫向擴散金屬氧化物半導體(LDMOS)技術商業(yè)應用射頻半導體市場領域起主導作用。如今,這種平衡發(fā)生了轉(zhuǎn)變,硅基氮化鎵(GaN
2018-08-17 09:49:42

用Hercules? LaunchPad? 開發(fā)套件控制GaN功率級—第1部分

信號集成到固件。 正確驅(qū)動LMG5200 GaN功率級 LMG5200 GaN半橋功率級對于輸入信號有特別的需要。我已經(jīng)在上一篇博文中詳細介紹了這些信號。關鍵是創(chuàng)建2個相反的PWM信號。特定點上
2018-08-31 07:15:04

用于射頻能量收集的微帶貼片天線

描述這個教學演示了一個原型,它通過天線收集周圍環(huán)境的射頻輻射來收集能量。該電路放置 Wi-Fi、手機等射頻發(fā)射源附近時,會從周圍收集射頻能量并將其轉(zhuǎn)換為直流電荷,存儲超級電容器,然后用于低壓應用。
2022-08-31 06:13:08

用于能量收集的低功率轉(zhuǎn)換

毫微功耗級別時,選擇就變得有限了。幸運的是,目前已經(jīng)有了可供設計師選擇的功率轉(zhuǎn)換和電池充電解決方案,低于 1μA 的靜態(tài)電流可延長低功率傳感器以及新一代 WSN 持續(xù)運作電路的電池壽命
2016-02-23 15:09:39

直接驅(qū)動GaN器件可實現(xiàn)更高的開關電源效率和更佳的系統(tǒng)級可靠性

串聯(lián)放置。圖1所示為實現(xiàn)此目的的兩種不同配置:共源共柵驅(qū)動和直接驅(qū)動。現(xiàn)在,我們將對比功耗,并描述與每種方法相關的警告所涉及的問題。共源共柵配置GaN柵極接地,MOSFET柵極被驅(qū)動,以控制
2023-02-14 15:06:51

第三代半導體材料氮化鎵/GaN 未來發(fā)展及技術應用

GaAs功率放大器雖然能滿足高頻通信的需求,但輸出功率比GaN器件遜色很多。然而,移動終端領域GaN射頻器件尚未開始規(guī)模應用,原因在于較高的生產(chǎn)成本和供電電壓。GaN將在高功率,高頻率射頻市場發(fā)揮
2019-04-13 22:28:48

維安WAYON從原理到實例GaN為何值得期待由一級代理分銷光與電子

耐受高電壓或承受大電流的半導體分立器件,主要用于改變電子裝置電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換等。功率半導體的發(fā)展路徑,功率半導體從結(jié)構(gòu)、制程、技術、工藝、集成化、材料等各方面進行了全面提升,演進的主要
2021-12-01 13:33:21

非線性模型如何幫助進行GaN PA設計?

轉(zhuǎn)換射頻輸出功率的直流加載電源將作為熱量耗散(除非晶體管的效率為100%)。· 因此,GaN 晶體管變得非常熱,熱管理成為重要的設計考慮因素。幸運的是,碳化硅基氮化鎵(GaN on SiC) 能夠
2018-08-04 14:55:07

驅(qū)動新一代SiC/GaN功率轉(zhuǎn)換器的IC生態(tài)系統(tǒng)

ADuM4121評估板當隔離式柵極驅(qū)動器用在高速拓撲時,必須對正確供電以保持性能水平。ADI公司的LT8304/LT8304-1是單芯片、微功耗、隔離式反激轉(zhuǎn)換器。這些器件從原邊反激式波形直接對隔離
2018-10-22 17:01:41

MACOM展示“射頻能量工具包”:通過將高性能、高成本效益的硅基氮化鎵射頻系統(tǒng)用于商業(yè)應用,幫助客戶縮

,以將基于氮化鎵的射頻能量源融合到烹飪、照明、工業(yè)加熱/烘干、醫(yī)療/制藥和汽車點火系統(tǒng)等各種應用之中。商業(yè)OEM將固態(tài)射頻能量作為高效、精確的能源,可使未來幾代產(chǎn)品實現(xiàn)全新的性能水平和承受能力。
2017-06-12 15:58:571001

GaN轉(zhuǎn)換射頻能量烹飪中的應用2

當今射頻能量的最大潛在市場之一是在烹飪和加熱方面的應用。現(xiàn)在全球每年微波爐的制造產(chǎn)量遠超7000 萬臺,從低成本的消費類產(chǎn)品到高端的專業(yè)和工業(yè)加熱爐,它的產(chǎn)品類型跨度很廣。
2019-03-07 10:51:04450

GaN的晶體結(jié)構(gòu)及射頻應用

鎵(Ga)是一種化學元素,原子序數(shù)為31。鎵在自然界中不存在游離態(tài),而是鋅和鋁生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品。 GaN 化合物由鎵原子和氮原子排列構(gòu)成,最常見的是纖鋅礦晶體結(jié)構(gòu)。GaN-on-SiC在射頻
2017-11-22 10:41:028545

無源射頻接收器和射頻能量采集技術

能量采集是實現(xiàn)低功耗電子器件(如無線傳感器)長期免維護工作的一項關鍵技術。通過捕獲環(huán)境中的多余能量(如照明、溫差、振動和無線電波(射頻能量)),完全可以讓低功耗電子器件正常工作。在這些微功率能源
2017-11-24 10:14:317533

關于半導體RF烹飪的關鍵技術的介紹(一)

半導體RF能量烹飪電器制造商有機會打造差異化的烹飪電器產(chǎn)品。結(jié)合新興餐飲服務,這些電器可以為消費者提供更好的便捷性,同時提供一致的烹飪效果。本次會議將介紹半導體RF烹飪的關鍵技術、優(yōu)勢及其如何結(jié)合IoT技術來提供更大差異化優(yōu)勢。
2018-06-28 18:45:002935

關于固態(tài)射頻烹飪系統(tǒng)的方案介紹

固態(tài)RF功率器件可以實現(xiàn)烹飪產(chǎn)品的功率調(diào)節(jié)和高能效。這需要設計師對尺寸、成本和性能作綜合考慮。本次會議將介紹恩智浦推出的一款可擴展功率模塊,它可快速的集成到烹飪產(chǎn)品中,簡化系統(tǒng)設計,實現(xiàn)產(chǎn)品的功率擴展。
2018-06-28 18:43:003506

關于半導體RF烹飪的關鍵技術介紹(二)

半導體RF能量烹飪電器制造商有機會打造差異化的烹飪電器產(chǎn)品。結(jié)合新興餐飲服務,這些電器可以為消費者提供更好的便捷性,同時提供一致的烹飪效果。本次會議將介紹半導體RF烹飪的關鍵技術、優(yōu)勢及其如何結(jié)合IoT技術來提供更大差異化優(yōu)勢。
2018-06-28 10:47:002898

簡單剖析RF無線射頻烹飪領域的應用

在現(xiàn)今人工智能的時代,智能、連接、可編程的烹飪設備即將上市,利用有關電器的數(shù)字化為消費者提供便利性的烹飪優(yōu)勢。而RF無線射頻應用在烹飪領域,意味著“吃貨”的春天已經(jīng)來了。
2018-08-31 17:46:001265

GaN射頻器件是如何制作的呢?

典型的GaN射頻器件的加工工藝主要包括如下環(huán)節(jié):外延生長-器件隔離-歐姆接觸(制作源極、漏極)-氮化物鈍化-柵極制作-場板制作-襯底減薄-襯底通孔等環(huán)節(jié)。
2018-10-26 17:33:0610616

烹飪應用中的射頻能量介紹

當今射頻能量的最大潛在市場之一是在烹飪和加熱方面的應用。現(xiàn)在全球每年微波爐的制造產(chǎn)量遠超7000 萬臺,從低成本的消費類產(chǎn)品到高端的專業(yè)和工業(yè)加熱爐,它的產(chǎn)品類型跨度很廣。射頻功率晶體管在許多性能
2020-09-29 10:44:000

GaN用于射頻應用的所有優(yōu)勢

氮化鎵 (GaN) 是一種寬帶隙材料,在高功率射頻 (RF) 應用中具有顯著優(yōu)勢。
2021-07-05 14:46:502779

低功率設備的射頻能量收集設計?

能量收集或能量收集的概念是一種使用不同方法從外部環(huán)境收集能量的技術,包括熱電轉(zhuǎn)換、振動激發(fā)、太陽能轉(zhuǎn)換、壓力梯度和射頻信號。射頻無線能量收集為更換電池或延長電池壽命提供了巨大的潛力。目前,電池為大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設備供電,包括可穿戴設備。電池的尺寸有限,從而限制了它們的使用壽命并需要定期更換。
2022-08-09 09:07:281867

何亞東:數(shù)字烹飪創(chuàng)造家庭烹飪新價值

文章來源:新華網(wǎng) 老板電器高級副總裁何亞東在接受采訪時表示,用科技助力烹飪,降低烹飪門檻。老板電器認為數(shù)字烹飪能夠降低烹飪的門檻,讓更多人有意愿、有動力走進廚房。同時,也可以增加烹飪的參與感,讓家人
2022-09-08 10:38:08237

采用GaN實現(xiàn)48V至POL單級轉(zhuǎn)換

采用GaN實現(xiàn)48V至POL單級轉(zhuǎn)換
2022-11-02 08:16:162

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