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【PSIJ測試應用方案】探索PSIJ之謎—由電源引起的高速信號抖動
PSIJ(Power Supply Induced Jitter)是指由電源因素導致的信號中抖動。這種抖動可能導致信號失真、數(shù)據(jù)傳輸錯誤,甚至影響整個系統(tǒng)的可靠性和性能。如圖1示,顯示一高速總線信號(HSS)受到其供電電源(Power Supply)的影響,其高速信號速率變化的規(guī)律與Power Supply存在一定的關(guān)聯(lián)性,眼圖分析也存在...
2024-09-26
PSIJ 測試應用 電源 高速信號抖動
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貿(mào)澤推出全新一期EIT系列 探索可持續(xù)智能電網(wǎng)的技術(shù)創(chuàng)新
貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 發(fā)布Empowering Innovation Together (共求創(chuàng)新,EIT) 計劃全新一期技術(shù)內(nèi)容,探討將可再生能源納入智能電網(wǎng)技術(shù)的好處,并重點介紹AI和5G在實現(xiàn)可持續(xù)電網(wǎng)管理中的作用。
2024-09-25
貿(mào)澤 可持續(xù)智能電網(wǎng)
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使用微型模制電感器可節(jié)省空間、降低損耗并提高電源完整性和效率
電感器是電壓轉(zhuǎn)換器和穩(wěn)壓器設(shè)計中的關(guān)鍵元器件。由于具有能量儲存和回收作用,因此幾乎所有調(diào)節(jié)功率的電路中都有這些器件的身影。隨著應用趨向于更小、更緊湊的設(shè)計,而且必須不斷提高能效,設(shè)計人員在挑選電感器時需要更加審慎,才能順應趨勢并處理更大的電流。
2024-09-25
微型模制電感器 電源完整性
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學子專區(qū)—ADALM2000實驗:調(diào)諧放大器級
當輸入頻率(FIN)低于FR時,電路阻抗從其最大值開始減小并呈感性。當FIN高于FR時,電路阻抗再次下降,但呈容性。當在FR處工作時,諧振電路的阻抗達到其最大值。因此,調(diào)諧共發(fā)射極放大器2的增益也處于最大值。
2024-09-25
ADALM2000 調(diào)諧放大器
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更高額定電流的第8代LV100 IGBT模塊
本文介紹了為工業(yè)應用設(shè)計的第8代1800A/1200V IGBT功率模塊,該功率模塊采用了先進的第8代IGBT和二極管。與傳統(tǒng)功率模塊相比,該模塊采用了分段式柵極溝槽(SDA)結(jié)構(gòu),并通過可以控制載流子的等離子體層(CPL)結(jié)構(gòu)減少芯片厚度,從而顯著的降低了功率損耗。特別是,在開通dv/dt與傳統(tǒng)模塊相同的情...
2024-09-25
IGBT模塊
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使用 SSCB 保護現(xiàn)代高壓直流系統(tǒng)的優(yōu)勢
在各種應用中,系統(tǒng)效率和功率密度不斷提高,這導致了更高的直流系統(tǒng)電壓。然而,傳統(tǒng)的電路保護解決方案不足以在保持高可靠性和安全性的同時有效保護這些高壓配電系統(tǒng)。
2024-09-23
SSCB 保護 高壓直流系統(tǒng)
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從幾大典型場景,看安森美賦能邊緣智能應用的高性能“產(chǎn)品力”
未來,隨著端側(cè)設(shè)備變得更加強大和智能,邊緣智能也將在智能家居、自動駕駛和醫(yī)療保健等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用擴大應用市場。安森美憑借深厚的技術(shù)積累和市場洞察,從硬件到軟件,從產(chǎn)品到解決方案全面布局,無論是提升智能感知的精度與效率,還是優(yōu)化數(shù)據(jù)處理的即時性與能耗,都在不斷突破創(chuàng)新為用...
2024-09-22
安森美 邊緣智能應用
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【測試案例分享】 如何評估熱載流子引導的MOSFET衰退
隨著MOSFET柵極長度的減小,熱載流子誘發(fā)的退化已成為重要的可靠性問題之一。在熱載流子效應中,載流子被通道電場加速并被困在氧化物中。這些被捕獲的電荷會引起測量器件參數(shù)的時間相關(guān)位移,例如閾值電壓 (VTH)、跨導 (GM)以及線性 (IDLIN) 和飽和 (IDSAT) 漏極電流。隨著時間的推移,可能會發(fā)生實...
2024-09-22
泰克科技 熱載流子 MOSFET 測試
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深入探討適用于低功耗工業(yè)電機控制的CANopen協(xié)議
穩(wěn)健的通信協(xié)議和接口在工業(yè)電機控制應用中發(fā)揮著重要作用。在工業(yè)驅(qū)動應用中,當需要多個處理器元件來持續(xù)通信以完成復雜任務時,CANopen?因其易于集成、高度可配置,以及支持高效、可靠的實時數(shù)據(jù)交換等特性,受到了眾多工程師青睞。本文從低功耗電機控制應用的角度深入探討CANopen。
2024-09-22
工業(yè)電機控制 CANopen協(xié)議
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