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如何選擇和應(yīng)用機電繼電器實現(xiàn)多功能且可靠的信號切換
電信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、自動測試設(shè)備 (ATE) 和安全設(shè)備等應(yīng)用越來越需要可靠地切換和路由單個或多個中低電平直流、交流(模擬)和射頻 (RF) 信號。機電繼電器 (EMR) 非常適合處理這項任務(wù)。
2024-09-20
機電繼電器 信號切換
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基于APM32F411的移動電源控制板應(yīng)用方案
旅游、野營與自駕游等戶外活動帶火了各類便攜式電器設(shè)備,日益增長的充電需求推動了移動電源市場的繁榮。據(jù)中研網(wǎng)預(yù)測,全球移動電源市場預(yù)計到2029年依舊保持穩(wěn)定增長,市場規(guī)模將達到10.87億美元。
2024-09-20
APM32F411 移動電源 控制板應(yīng)用
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選擇LDO時的主要考慮因素和挑戰(zhàn)
低壓差(LDO)穩(wěn)壓器在智能手機、可穿戴設(shè)備和其他便攜式小型設(shè)備等現(xiàn)代電子產(chǎn)品中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。由于其效率和可靠性,它們在系統(tǒng)級芯片(SoC)架構(gòu)中的集成變得越來越普遍。然而,片上LDO選項和特性種類繁多,使得選擇過程變得十分復(fù)雜。
2024-09-18
LDO
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兩張圖說清楚共射極放大器為什么需要發(fā)射極電阻
共射極(CE)放大器的發(fā)射極電阻是設(shè)定放大器增益的重要組件之一。它通過限制對放大器級的負(fù)反饋量來實現(xiàn)這一功能。簡而言之,發(fā)射極旁路電容器通過抑制反饋來增加放大器的增益。
2024-09-18
共射極放大器 射極電阻
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使用 PLECSPIL 開發(fā)嵌入式控件
MCU 在電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用中起著至關(guān)重要的作用。人們不斷追求使電源轉(zhuǎn)換器更高效、更緊湊、更智能、更便宜,這就需要使用只能以數(shù)字方式執(zhí)行的高度復(fù)雜的控制和信號處理算法。MCU 通??梢匀〈鄠€分立元件,在某些情況下甚至可以消除對某些傳感器的需求。專用于電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用的 MCU 的價格已經(jīng)下降到即使...
2024-09-17
PLECSPIL 嵌入式控件
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關(guān)于藍(lán)牙信道探測的簡短設(shè)計教程
到目前為止,藍(lán)牙 RSSI 依靠估算來確定位置,這會導(dǎo)致多路徑和障礙物等問題。這反過來又會大大降低準(zhǔn)確性。藍(lán)牙信道探測通過將精度提高到亞米級來解決此問題?!八{(lán)牙 SIG 采用信道探測顯著提高了以前的藍(lán)牙測距技術(shù)的精度,并鼓勵了整個藍(lán)牙設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新?!盢ordic Semiconductor 短距離業(yè)務(wù)部...
2024-09-16
藍(lán)牙信道探測
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“環(huán)抱”晶體管與“三明治”布線
今天,我們將介紹英特爾的兩項突破性技術(shù):RibbonFET全環(huán)繞柵極晶體管和PowerVia背面供電技術(shù)。這兩項技術(shù)首次成功集成于Intel 20A制程節(jié)點,也將用于Intel 18A。
2024-09-16
晶體管
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電源效率測試
效率是電源測試中十分常見的測試項,高效的電源表現(xiàn)是眾多廠家一直追求的目標(biāo)。在芯片的規(guī)格書中,通常都會提供幾種常見的輸入輸出應(yīng)用下的效率曲線。當(dāng)實際的應(yīng)用范圍與規(guī)格書上不同,或者在demo板的基礎(chǔ)上我們進行了其它改動的時候,就需要重新進行效率測試。
2024-09-16
電源效率
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MEMS 麥克風(fēng)中 PDM 和 I2S 數(shù)字輸出接口的比較和選擇
本文將詳細(xì)討論脈沖密度調(diào)制 (PDM) 和集成電路內(nèi)置音頻 (I2S) 兩種數(shù)字接口,簡介它們的獨特特性以及在系統(tǒng)設(shè)計時的優(yōu)缺點。工程師具體選擇哪一種,將取決于對兩種技術(shù)的研究,并要了解哪種協(xié)議對于特定應(yīng)用更適合。
2024-09-15
MEMS 麥克風(fēng) PDM I2S 數(shù)字輸出接口
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