-
自適應(yīng)能量采集PMIC有助于構(gòu)建環(huán)保的自動互聯(lián)設(shè)備
人們常提議利用環(huán)境能量采集技術(shù)為遠程物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的電池充電,但這種技術(shù)尚未普及。本博客探討了導(dǎo)致這一情況的原因,并介紹了Nexperia(安世半導(dǎo)體)的創(chuàng)新型電源管理集成電路(PMIC),該集成電路將從根本上提高能量采集的可行性,且環(huán)境效益顯著。
2024-04-03
能量 PMIC 環(huán)保 自動互聯(lián)設(shè)備
-
基于RTC的低功耗精準(zhǔn)時鐘同步
時鐘同步的應(yīng)用廣泛,但常規(guī)的時鐘同步方案或?qū)K端設(shè)備要求高,或原理相對復(fù)雜。對此,本文利用大普的RTC秒上升沿即時生效原理,設(shè)計一種低功耗、高精確時鐘同步方案。
2024-04-03
RTC 時鐘
-
利用雙MOSFET最大限度地提高開關(guān)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的功率密度和性能
工業(yè)和汽車開關(guān)轉(zhuǎn)換器和電機驅(qū)動器都需要體積小、效率高、電氣噪聲低的金屬氧化物硅場效應(yīng)晶體管 (MOSFET)。雙 MOSFET 方法有助于滿足這些要求。
2024-03-29
雙MOSFET 開關(guān)轉(zhuǎn)換器
-
光的波長對視覺成像性能的影響
當(dāng)光穿過介質(zhì)(玻璃、水、空氣等)時,不同的波長會以不同的角度彎曲。這通常是在陽光穿過棱鏡并產(chǎn)生彩虹效果時觀察到的;較短的波長比較長的波長彎曲得更多。當(dāng)試圖在成像系統(tǒng)中解析細節(jié)和獲取信息時,同樣的情形會產(chǎn)生問題。
2024-03-29
波長 視覺成像
-
如何為您的PCB選擇正確的阻焊層厚度和類型
在研究電路板時,特別是作為電子行業(yè)的初學(xué)者,我總會好奇為什么 PCB 的頂層是綠色的。答案各有不同,但每個人都同意一件事:阻焊層有助于檢查,為導(dǎo)體提供保護,并防止手工裝配過程中的視覺疲勞。各種 PCB 阻焊層類型在應(yīng)用方式、成分以及價格方面各不相同。
2024-03-28
PCB 阻焊層
-
【測試解讀】ESD保護設(shè)計中的傳輸線脈沖TLP,怎么測?
隨著電子器件在汽車和其他產(chǎn)品上的應(yīng)用越來越廣泛(智能化),芯片的集成度也越來越高、體形也越來越小、研發(fā)的難度也越來越高,這些器件通常具有線間距短、線細、集成度高、運算速度快、功耗低和高輸入阻抗的特點,這也導(dǎo)致了這類器件對靜電的要求越來越高。
2024-03-27
測試 ESD保護 脈沖TLP
-
數(shù)字示波器的DSO體系結(jié)構(gòu)及功能
數(shù)字存儲示波器(通常稱為 DSO)是為了彌補模擬示波器的諸多不足而發(fā)明的。 DSO 輸入一個信號,并通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器將其數(shù)字化。圖 顯示了是德科技數(shù)字示波器采用的一種 DSO 體系結(jié)構(gòu)。
2024-03-27
數(shù)字示波器的 DSO 體系結(jié)構(gòu)
-
GaAs 二極管在高性能功率轉(zhuǎn)換中的作用
高壓硅二極管具有較低的正向傳導(dǎo)壓降,但由于其反向恢復(fù)行為,會在功率轉(zhuǎn)換器中產(chǎn)生顯著的動態(tài)損耗。SiC 二極管表現(xiàn)出可忽略不計的反向恢復(fù)行為,但確實表現(xiàn)出比硅更高的體電容和更大的正向傳導(dǎo)壓降。由于 GaAs 技術(shù)能夠提供硅和 SiC 的有用特性,本文探討了一項比較 10kW、100kHz 相移全橋 (PSFB) ...
2024-03-26
GaAs 二極管 功率轉(zhuǎn)換
-
為何在RF設(shè)計中理解波反射非常重要?
在低頻下工作的普通電路與針對RF頻率設(shè)計的電路之間的關(guān)鍵區(qū)別在于它們的電氣尺寸。RF設(shè)計可采用多種波長的尺寸,導(dǎo)致電壓和電流的大小和相位隨元件的物理尺寸而變化。這為RF電路的設(shè)計和分析提供了一些基礎(chǔ)的核心原理特性。
2024-03-26
RF設(shè)計 波反射
- 智能終端的進化論:邊緣AI突破能耗與安全隱私的雙重困局
- 水泥電阻技術(shù)深度解析:選型指南與成本對比
- 滑動分壓器的技術(shù)解析與選型指南
- 如何通過 LLC 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器優(yōu)化LLC-SRC設(shè)計?
- 超聲波清洗暗藏"芯片密碼":二氧化硅顆粒撞擊機理揭秘
- 運動追蹤+沖擊檢測雙感知!意法半導(dǎo)體微型AI傳感器開啟智能設(shè)備新維度
- 線繞電阻與金屬氧化物電阻技術(shù)對比及選型指南
- 拓撲優(yōu)化:解鎖電池供電設(shè)備高效設(shè)計密碼
- 鋁殼電阻技術(shù)解析:原理、優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景
- 厚膜電阻在消費電子電源管理及家電控制中的技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新
- 從光伏到充電樁,線繞電阻破解新能源設(shè)備浪涌防護難題
- GMSL雙模解析:像素模式和隧道模式如何突破傳輸瓶頸
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall