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一文看懂電壓轉(zhuǎn)換的級聯(lián)和混合概念
對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場的服務(wù)器應(yīng)用中很常見,在電信應(yīng)用中同樣常見。
2024-12-22
電壓轉(zhuǎn)換 級聯(lián) 混合
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意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器,成為眾多新型應(yīng)用的核心所在
ST 最新推出的生物傳感器ST1VAFE3BX 將生物電位輸入與意法半導(dǎo)體的加速度計以及機器學(xué)習(xí)核心相結(jié)合并實現(xiàn)同步,從而為下一代需要控制能耗的可穿戴醫(yī)療設(shè)備開辟了道路。此外,其小巧的封裝(2 mm x 2 mm x 0.74 mm)有助于降低制造成本和 PCB電路板尺寸。整體設(shè)計對電能的需求也更低,系統(tǒng)架構(gòu)需求的復(fù)...
2024-12-22
意法半導(dǎo)體 ST1VAFE3BX 生物傳感器
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是否存在有關(guān) PCB 走線電感的經(jīng)驗法則?
所有 PCB 走線都有一定的電感,但您知道 PCB 走線中的電感對電氣行為有何影響嗎?PCB 中的不同導(dǎo)體系統(tǒng)需要具有特定的走線寬度,這將決定走線的電感。但是,不存在特定的 PCB 走線電感經(jīng)驗法則,只有與走線阻抗相關(guān)的計算公式可用于確定走線電感。此外,也沒有具體的規(guī)定要求我們在電路板設(shè)計中將特...
2024-12-22
PCB 電感
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智能電池傳感器的兩大關(guān)鍵部件: 車規(guī)級分流器以及匹配的評估板
在確保汽車輔助系統(tǒng)中高可用性控制單元的可靠供電方面,電池管理和傳感器技術(shù)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。智能電池傳感器的關(guān)鍵在于其中的兩個部件。
2024-12-22
智能電池傳感器 車規(guī)級分流器 評估板
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運算放大器參數(shù)的簡易測量“指南”
運算放大器是差分輸入、單端輸出的極高增益放大器,常用于高精度模擬電路,因此必須精確測量其性能。但在開環(huán)測量中,其開環(huán)增益可能高達(dá)107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應(yīng)可能會在放大器輸入端產(chǎn)生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。
2024-12-20
運算放大器 測量
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射頻開發(fā)挑戰(zhàn)重重?ADI一站式方案助你輕松應(yīng)對!
今天,無論是我們身邊的手機,還是工廠中的機器人,抑或是車載信息系統(tǒng),都擁有越來越強大的數(shù)字處理器。不過,如果這些系統(tǒng)之間不能通過無線通信互聯(lián)互通,它們就僅僅是一個個彼此分離的信息孤島,其價值將大打折扣。而想要在數(shù)字電路和無線通信的天線之間,建立起高速可靠的信號鏈,則少不了射頻...
2024-12-20
射頻開發(fā) ADI
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借助熱插拔控制器,確保系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運行
在電子產(chǎn)品中,在不中斷系統(tǒng)運行的情況下安全地插入和拔出電源模塊的能力至關(guān)重要。眾所周知,熱插拔1已成為從數(shù)據(jù)中心到電信系統(tǒng)等許多應(yīng)用的基本功能。為了確保系統(tǒng)在這些操作期間的安全性和完整性,需要專門的控制器。ADI公司的LTC4287在這類產(chǎn)品中具有明顯優(yōu)勢。本文深入探討了這款熱插拔控制器...
2024-12-16
熱插拔 控制器
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探究電路里0.1uF和0.01uF電容的共存之謎
旁路電容(Bypass Capacitor)和去耦電容(Decoupling Capacitor)這兩個概念在電路中是常見的,但是真正理解起來并不容易。
2024-12-16
電路 電容
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為何混合型交流浪涌保護器是浪涌保護首選?
現(xiàn)在的電子設(shè)備無處不在且發(fā)展迅速,其越來越敏感的電路在很大程度上依賴前端保護,因為它們要接入電力基礎(chǔ)設(shè)施,而這些基礎(chǔ)設(shè)施可能有或者沒有最新的電壓浪涌和瞬態(tài)保護功能。這些瞬態(tài)事件可能是由雷擊、開關(guān)動作或類似的電壓浪涌事件造成的結(jié)果,會導(dǎo)致過電壓和過電流事件,進而損壞敏感電子設(shè)備...
2024-12-16
交流浪涌保護器 浪涌保護
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動技術(shù)中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
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