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今週の #エレクトロニクス豆知識 のテーマはレーザーダイオード✨✨ 🚙高度自動運転システム ADASではカメラ方式とミリ波レーダー方式の組み合わせが主流です。しかし自動車の自動運転化に向けては、これらにLiDARを加えた3方式の組み合わせが必要と言われています。 🔴詳細 rohm.co.jp/electronics-ba… pic.twitter.com/epBzZJ0rEH

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今週の #エレクトロニクス豆知識 のテーマはレーザーダイオード✨✨ 💙レーザーダイオードの用途 表にレーザダイオードの機能別に用途例をまとめました。こうやって見ると、レーザーダイオードって生活に欠かせない部品です! pic.twitter.com/P355kwH5Qu

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今週の #エレクトロニクス豆知識 のテーマはレーザーダイオード✨✨ 🔍レーザーダイオードの中ってこんな感じ! レーザーダイオードのパッケージは、業界標準の5.6mmφ CANタイプが主流になっており、コストを重視したタイプで、カバーガラスのないものもあります。 pic.twitter.com/HXFa9Up5OW

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今週の #エレクトロニクス豆知識 のテーマはレーザーダイオード✨✨ 📝LiDARとは? LiDARとは Light Detection And Ranging(光による検知と測距)の略称で、近赤外光や可視光、紫外線を使って対象物に光を照射し、その反射光を光センサでとらえ距離を測定するリモートセンシング(離れた位置から↓ pic.twitter.com/NJ3vkcXdpm

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今週の #エレクトロニクス豆知識 のテーマはレーザーダイオード✨✨ 🔻レーザーダイオード (半導体レーザー) とは? LASERは "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(誘導放出による光の増幅)"の頭文字をとったもので、半導体レーザーとも言われ、一般的にLDと略されます。 pic.twitter.com/RjATBxYWL2

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今週の #エレクトロニクス豆知識 テーマは #SiCパワーデバイス 💡 👌SiC MOSFETの3つのイイとこ 1️⃣SiC MOSFETは高耐圧と低抵抗を両立 2️⃣IGBTからの置き換えの場合、スイッチング損失の大幅削減と冷却器の小型化を実現 3️⃣IGBTでは不可能であった高周波駆動によって受動部品の小型化にも貢献 pic.twitter.com/mcE935MPMu

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今週の #エレクトロニクス豆知識 #SiCパワーデバイス についてご紹介💡 ✅SiC SBDのリカバリ特性 SiのFRDは順方向電流が大きいほど、また温度が高いほどリカバリ時間やリカバリ電流は大きくなり、多大な損失となります。 SiC SBDは接合容量放電する程度の小さな電流が流れ、安定した高速リカバリを↓ pic.twitter.com/D8pS0KVQWQ

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#SiCパワーデバイス についてもっと知りたい方は、半導体や抵抗器が基礎からわかる #エレクトロニクス豆知識 Webサイトへ! rohm.co.jp/electronics-ba…

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今週の #エレクトロニクス豆知識 #SiCパワーデバイス の3️⃣つのスゴイ💡 ⚡高耐圧:絶縁破壊電界強度がSiより約10倍高い!600V~数千Vの高耐圧デバイスが造れる ⚡低オン抵抗:Siと比較し、理論上は同じ耐圧であればドリフト層抵抗を1/300低減 ⚡高耐熱:バンドギャップがSiの約3倍広く高温でも動作可能 pic.twitter.com/Fhc0ZSXcvq

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#パワー半導体 で注目の素材/ 今週の #エレクトロニクス豆知識 #SiCパワーデバイス についてご紹介💡 🤔SiC(シリコンカーバイド)ってなに? シリコン (Si) と炭素 (C) で構成される化合物半導体材料です。 Siに比べてSiCは、絶縁破壊電界強度が10倍、バンドギャップが3倍など優れた素材です! pic.twitter.com/RJKJuaM5Hm

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今週の #エレクトロニクス豆知識 テーマは #DCDCコンバータ 🔴スイッチングレギュレータって? スイッチ素子(MOSFET)をオンにしたり、オフにしたりを高速に繰り返すことで、出力電圧を規定値に調節します。 詳しい解説はこちら! rohm.co.jp/electronics-ba… pic.twitter.com/cCINPLFeuM

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今週の #エレクトロニクス豆知識 テーマは #DCDCコンバータ 🔴リニアレギュレータって? DC/DCコンバータで、電圧を安定にする装置のことを電圧レギュレータといいます。 電圧レギュレータには変換の方式から、リニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2タイプがあります。 pic.twitter.com/HxLt6n6jx8

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今週の #エレクトロニクス豆知識 テーマは #DCDCコンバータ 📋電源ICの種類 電源ICの種類は大きく分けてリニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2種類があります! リニアレギュレータの出力形式は降圧のみですが、スイッチングレギュレータには↓ pic.twitter.com/HIqI9177QW

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今週の #エレクトロニクス豆知識 テーマは #DCDCコンバータ 🤔DCDCコンバータはなぜ必要? コンセントを挿して動作する電化製品は、一旦AC/DCコンバータでAC(交流)をDC(直流)に変換します。電化製品で使用されている半導体部品のほとんどはDCでしか動作しません。またそれぞれ固有の↓ pic.twitter.com/BqsNFiIJq6

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今週の #エレクトロニクス豆知識 テーマは #DCDCコンバータ 🤔DC-DCコンバータとは 直流で主に電圧を変換する装置の名称をいいます。 よくリニアレギュレータやスイッチングレギュレータなどと言いますが、こちらは変換するための方式の名称です。! 🔻詳細 rohm.co.jp/electronics-ba… pic.twitter.com/0JeoROR81q

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#エレクトロニクス豆知識 ✨ 今週は #トランジスタ の豆知識を紹介してきました! 他にも、エレクトロニクス豆知識のWEBサイトに、トランジスタの情報盛りだくさんです!! rohm.co.jp/electronics-ba… pic.twitter.com/P7BOi0yjxE

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今週の #エレクトロニクス豆知識 テーマは #トランジスタ ✨✨ ‼️NPN型とPNP型 トランジスタには大きく分けて,NPN型とPNP型の2種類があります。 入力信号でスイッチングしたい→NPN型によるエミッタ接地 電源側で制御したい→PNP型の使用が一般的 詳細こちら! rohm.co.jp/electronics-ba… pic.twitter.com/bRgquVktN0

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