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用Dialog芯片創(chuàng)建墻到電池和直接充電應(yīng)用方案
USB Type-C接口在眾多便攜式設(shè)備上的標(biāo)準(zhǔn)化加速了行業(yè)對(duì)一種新型更快的電池充電方式的采用,通常稱(chēng)為“電流倍增”或“直接充電”。
2021-05-01
Dialog 芯片 充電應(yīng)用 方案
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ADALM2000實(shí)驗(yàn):調(diào)節(jié)基準(zhǔn)電壓源
可以將先前實(shí)驗(yàn)中的零增益放大器(Q1、R2)和穩(wěn)定電流源(Q2、R3)與負(fù)反饋中的PNP電流鏡級(jí)(Q3、Q4)配合使用,以構(gòu)建在一定的輸入電壓范圍內(nèi)提供恒定或調(diào)節(jié)輸出電壓的電路。本實(shí)驗(yàn)旨在構(gòu)建和研究多種類(lèi)型的基準(zhǔn)電壓源/穩(wěn)壓器,分為以下幾部分:
2021-05-01
ADALM2000 調(diào)節(jié)基準(zhǔn)電壓源
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優(yōu)化信號(hào)鏈的電源系統(tǒng) — 第1部分:多少電源噪聲可以接受?
從5G到工業(yè)應(yīng)用,隨著收集、傳送和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)越來(lái)越多,也在不斷擴(kuò)大模擬信號(hào)處理器件的性能極限,有些甚至達(dá)到每秒千兆采樣。由于創(chuàng)新的步伐從未放緩,下一代電子解決方案將使解決方案體積進(jìn)一步縮少,電源效率持續(xù)提高,并對(duì)噪聲性能提出更高的要求。
2021-05-01
優(yōu)化信號(hào)鏈 電源系統(tǒng) 電源噪聲
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行業(yè)計(jì)劃測(cè)試新5G移動(dòng)技術(shù)的六九(99.9999%)功能
在5G問(wèn)世之前,每一代手機(jī)技術(shù)的主要目的都是改善手機(jī)運(yùn)行。第一代手機(jī)網(wǎng)絡(luò)屬于模擬系統(tǒng),帶寬僅夠語(yǔ)音通話(huà)使用。2G是首個(gè)數(shù)字移動(dòng)技術(shù),于20世紀(jì)90年代早期問(wèn)世;3G于20世紀(jì)90年代晚期問(wèn)世,允許手機(jī)傳輸電子郵件信息,并提供對(duì)網(wǎng)頁(yè)的基本訪(fǎng)問(wèn)。
2021-05-01
測(cè)試 5G 移動(dòng)技術(shù)
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安森美高能效方案賦能機(jī)器人創(chuàng)新,助力工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)
工業(yè)自動(dòng)化簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)指從人力制造轉(zhuǎn)向機(jī)器人制造,涉及信息物理系統(tǒng)(CPS)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)/工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)、云計(jì)算(Cloud Computing)和人工智能(AI)等多種技術(shù),可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和利潤(rùn)最大化,提高生產(chǎn)效率,并避免人力在執(zhí)行某些任務(wù)時(shí)的安全隱患。安森美半導(dǎo)體為工業(yè)自動(dòng)化提供全面的高能效創(chuàng)新的半...
2021-05-01
安森美半導(dǎo)體 方案 機(jī)器人 工業(yè)自動(dòng)化
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智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器科普
工程師們一直在努力尋找更有效、更高效且成本更低的解決方案。當(dāng)需要對(duì)模擬輸出進(jìn)行非常精確的控制時(shí),系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員通常使用精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)。需要精確控制輔助功能的設(shè)計(jì)通常還需要結(jié)合使用分立式模擬元件和微控制器(MCU)來(lái)控制DAC的輸出。
2021-05-01
智能 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 科普
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使用智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器生成脈寬調(diào)制信號(hào)
技術(shù)文章《智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器科普》介紹了智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)及其如何為諸多應(yīng)用帶來(lái)價(jià)值。智能DAC可減輕軟件開(kāi)發(fā)的負(fù)擔(dān)從而提高設(shè)計(jì)效率,還能提供很多有用的功能,若沒(méi)有這些功能,則需要使用性能較低或類(lèi)似但成本更高的外部元件。智能DAC的集成特性能以低成本實(shí)現(xiàn)高精度。
2021-05-01
智能數(shù)模轉(zhuǎn)換器 脈寬調(diào)制信號(hào)
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毫微功耗運(yùn)算放大器的直流增益
運(yùn)算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級(jí)。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
2021-05-01
毫微功耗 運(yùn)算放大器 直流增益
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如何使用納米功率EMI耐受型運(yùn)算放大器改善IoT設(shè)計(jì)
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應(yīng)用的設(shè)計(jì)者有兩個(gè)主要關(guān)注點(diǎn):管理電源以最大限度地延長(zhǎng)電池壽命,并確??煽康牟僮鞣乐垢鞣N電磁干擾(EMI)。物聯(lián)網(wǎng)革命將導(dǎo)致部設(shè)數(shù)十億電池和線(xiàn)路供電的連接設(shè)備,其中包括許多無(wú)線(xiàn)設(shè)備。所有這些設(shè)備都在爭(zhēng)奪同一頻率頻譜。這將產(chǎn)生越來(lái)越嘈雜的環(huán)境,其中電磁波從多個(gè)源輻射。...
2021-05-01
納米功率EMI 運(yùn)算放大器 IoT 設(shè)計(jì)
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(四)——功率半導(dǎo)體芯片溫度和測(cè)試方法
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