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如何在降低噪聲性能的情況下設(shè)計良好的PCB布局
本文的目的是幫助用戶了解如何在降低噪聲性能的情況下設(shè)計良好的PCB布局。在采取本文檔中提到的對策后,有必要進(jìn)行全面的系統(tǒng)評估。本文檔提供了有關(guān)RL78 / G14樣品板的說明。
2021-08-09
噪聲性能 PCB布局
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LLC 諧振半橋電源轉(zhuǎn)換器之工作原理
這篇文章主要介紹典型的隔離式 LLC 諧振半橋轉(zhuǎn)換器-----其工作過程、電路建模簡化 以及輸入和輸出電壓之間的關(guān)系,稱為電壓增益函數(shù)。此電壓增益函數(shù)構(gòu)成了本主題中設(shè)計的基礎(chǔ)。
2021-08-09
LLC 諧振 半橋電源轉(zhuǎn)換器
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如何設(shè)計模塊化 DC/DC 系統(tǒng),第 1 部分:設(shè)計的 4 個階段
在設(shè)計模塊化 DC-DC 系統(tǒng)時,必須要考慮從電源到負(fù)載的整個供電系統(tǒng),才能實現(xiàn)所需的功能和性能。本系列教程不僅將介紹模塊化 DC-DC 系統(tǒng)的設(shè)計流程,通過這些流程,來完成電源到負(fù)載的設(shè)計案例。
2021-08-09
設(shè)計 模塊化 DC/DC
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一種基于 FPGA 的圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器解決方案
得益于大數(shù)據(jù)的興起和計算能力的快速提升,機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)近年來經(jīng)歷了革命 性的發(fā)展。諸如圖像分類、語音識別和自然語言處理等機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù),都是對 具有一定大小、維度和有序排列的歐幾里得數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。
2021-08-09
FPGA 圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器
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什么樣的能量收集系統(tǒng)更適合可穿戴類應(yīng)用?
一些可穿戴設(shè)備制造商不認(rèn)為能量收集(任何形式)是有意義的設(shè)計。為了追求自供電的可穿戴設(shè)備,電子開發(fā)人員正在尋求改變?nèi)缃襁@種狀況。
2021-08-09
能量收集系統(tǒng) 可穿戴類應(yīng)用
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助你輕松并聯(lián)增加輸出功率,這款μModule穩(wěn)壓器你愛了沒?
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 輸入范圍的降壓-升壓型 μModule?穩(wěn)壓器,其可容易地通過并聯(lián)以擴(kuò)展負(fù)載電流能力。該器件的四開關(guān)降壓-升壓型拓?fù)渚哂懈咝?,同時允許輸入電壓低于、等于或高于輸出,并可在調(diào)節(jié)模式之間實現(xiàn)平滑轉(zhuǎn)換。
2021-08-08
并聯(lián) 輸出功率 μModule穩(wěn)壓器
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家用電器待機(jī)功耗測試的三大要點
家用電器的待機(jī)功耗看似不起眼,但日積月累消耗的能量十分驚人。想要在電器研發(fā)時降低其待機(jī)功耗,采用正確的測試方法是前提,那么該如何正確測量待機(jī)功耗呢?
2021-08-08
家用電器 待機(jī)功耗 測試
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