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開關功率晶體管的選擇和正確操作
當晶體管從 OFF 切換到 ON 或從 ON 切換到 OFF 時,晶體管將跨越其線性區(qū)域。由于 MOSFET 和 JFET 的跨導非常高,漏極和柵極之間的電容將成倍增加。因此,驅(qū)動器在跨越線性區(qū)域時將承受嚴重負載,這會導致柵極電壓保持在穩(wěn)定狀態(tài)。
2024-07-25
開關 功率晶體管
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借助單對以太網(wǎng)實現(xiàn)二氧化碳凈零排放
為了實現(xiàn)CO2凈零排放目標,建筑行業(yè)需要對其通信基礎設施進行現(xiàn)代化改造。本文將介紹如何利用單對以太網(wǎng)(特別是10BASE-T1L)對使用RS-485等傳統(tǒng)鏈路的樓宇輕松實現(xiàn)改造,以提升數(shù)字化程度、實現(xiàn)自動化、提高安全性并大幅降低能耗,從而實現(xiàn)更高的可持續(xù)性。
2024-07-24
以太網(wǎng) 二氧化碳 建筑行業(yè) 商業(yè)樓宇
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揭秘智能調(diào)光:環(huán)境光傳感器的幾大關鍵知識點及應用指南
環(huán)境光傳感器是一種感應周圍環(huán)境光線強度的器件。從自動調(diào)節(jié)顯示亮度以優(yōu)化視覺體驗,到智能節(jié)能,環(huán)境光傳感器以其多樣化類型和運作原理,滿足著不同的應用需求。本文將介紹一些常見的環(huán)境光傳感器類型與應用、選用指南,并介紹一些常見問題和解決方案。
2024-07-22
智能調(diào)光 環(huán)境光傳感器
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大幅提高48 V至12 V調(diào)節(jié)第一級的效率
48 V配電在數(shù)據(jù)中心和通信應用中很常見,有許多不同的解決方案可將48 V降壓至中間電壓軌。最簡單的方法可能是降壓拓撲,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合電感升級多相降壓轉(zhuǎn)換器可以大幅提高功率密度,這種方案與先進的替代方案不相上下,同時保持了巨大的性能優(yōu)勢。多相耦合電感的...
2024-07-19
多相耦合電感 數(shù)據(jù)中心 通信應用
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MOS管驅(qū)動電路設計,如何讓MOS管快速開啟和關閉?
一般認為MOSFET(MOS管)是電壓驅(qū)動的,不需要驅(qū)動電流。然而,在MOS管的G極和S極之間有結(jié)電容存在,這個電容會讓驅(qū)動MOS變的不那么簡單。
2024-07-17
MOS管 驅(qū)動電路設計
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PDN 元件對阻抗的影響
在數(shù)字系統(tǒng)中,PCB 的電源分配網(wǎng)絡 (power delivery network,即 PDN) 需要在較寬的頻率范圍內(nèi)具有較低的阻抗值,以確保在數(shù)字器件運行時,電壓波動能保持在較低水平。決定 PDN 阻抗的因素有很多,不單單是數(shù)字處理器中用于穩(wěn)定功率輸出的電容器。在工作頻率達到 GHz 級別的先進系統(tǒng)中,PDN 阻抗不...
2024-07-17
PDN 元件 阻抗
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直流快速電動汽車充電器的設計技巧與解決方案
便捷高效的充電對于所有電池供電的電動汽車(BEV)的成功至關重要,可用充電的地方越多,充電速度越快,消費者就越有可能購買純電動汽車而不是化石燃料汽車。本文將為您介紹25 kW直流快速電動汽車充電器的設計技巧,以及由安森美(onsemi)所推出的相關解決方案。
2024-07-17
電動汽車 充電器
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采用被動式紅外傳感器做運動檢測 有沒有簡捷實現(xiàn)的方案?
本文首先討論運動檢測的基本原理,然后展示開發(fā)者如何使用與 Microchip DM080104 ATtiny 1627 Curiosity Nano 連接的 PIR 進行運動檢測。最后,介紹一種可替代復雜算法開發(fā)的運動檢測方法。這種方法充分發(fā)揮了機器學習 (ML) 技術的優(yōu)勢。其中包括入門所需的技巧和竅門。
2024-07-16
紅外傳感器 運動檢測
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HDMI信號隔離器要怎么選?試試專用芯片!
傳統(tǒng)上,要求在高速接口上增加信號隔離是一項非常重要的任務。一般超過250 Mbps的數(shù)據(jù)速率超出了光耦和大多數(shù)數(shù)字隔離器的能力。對于一個視頻鏈路,在60Hz下傳輸24位顏色,分辨率為1920×1080(1080p)。如果要對這個視頻鏈路進行信號隔離,我們需要4.4 Gbps總帶寬的隔離器,才能保證視頻的流暢傳輸。
2024-07-16
HDMI 信號隔離器 專用芯片
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