隨著帶寬的不斷增加,有線和無線基礎電信系統(tǒng)中的放松管制和競爭推動了對于低成本設備解決方案的需求。電信設備電源管理要求中需要應對的挑戰(zhàn)不斷增加,這就愈加要求設計人員
2011-10-27 11:04:53
1338 應對4G時代智能手機天線設計挑戰(zhàn),不看肯定后悔
2021-05-25 06:14:14
本篇文章主要針對應對EMC/EMI設計挑戰(zhàn)的5個EDA仿真工具進行詳細介紹,通過本篇文章讓各位工程師選出最適合自己的那款EDA仿真工具。
2020-11-02 08:39:47
和工業(yè)/測試系統(tǒng)等?! ≡O計“頑癥” 盡管串行技術的應用已日益普遍,但許多設計挑戰(zhàn)依然橫亙在設計人員面前。背板子系統(tǒng)是整個系統(tǒng)的“心臟”,它必須能夠在板卡間提供可靠的信號傳輸。因此,在背板設計中
2019-05-05 09:29:30
電源旁路和總線技術在高性能電路中的應用摘要:電源噪聲以及EMI/RFI一直是工程師在設計時的麻煩問題,本文分析了產生這些噪聲的原因及消除方法,結合筆者的實際測試結果,給出了一種新型的平極型電容器去耦
2009-08-20 18:45:16
我用過TI的C6000系列DSP,做圖像的時候是很方便,但是由于引腳多,布板的時候非常痛苦,而FPGA也可以完成這些功能,布板卻相對容易得多,TI是如何應對來自FPGA的替代性挑戰(zhàn)的?
2018-06-24 00:20:46
實現(xiàn)更高負載電流 處理高密度功率環(huán)境需要優(yōu)化系統(tǒng)功率和動態(tài)電源管理(APM)。例如,1VOUT30A POL中10%的電壓上下波動范圍會影響封裝熱量,達到0.5W!避免過多熱量留在安全操作區(qū)域(SOA
2019-07-31 04:45:11
STM32F10的復位信號系統(tǒng)復位軟件復位低功耗管理復位電源復位上電/掉電復位備份區(qū)域復位時鐘HSE(高速外部時鐘信號)外部時鐘源(HSE旁路)外部晶體/陶瓷諧振器(HSE晶體)HSI時鐘PLLLSE時鐘L...
2021-08-12 07:34:40
在未來幾年投入使用SiC技術來應對汽車電子技術挑戰(zhàn)是ECSEL JU 的WInSiC4AP項目所要達到的目標之一。ECSEL JU和ESI協(xié)同為該項目提供資金支持,實現(xiàn)具有重大經(jīng)濟和社會影響的優(yōu)勢互補的研發(fā)活動。
2019-07-30 06:18:11
,信噪比與誤碼率,以及EMI/EMC等重要指標。羅德與施瓦茨公司將舉辦一場在線研討會,針對電源完整性測試中的相關挑戰(zhàn),介紹最新電源完整性測試方案,講解如何助力工程師輕松應對和完成相關測試和分析。會議主題
2017-08-11 15:48:10
就讓我們一起來了解一下,哪些方法可以幫助工程師們輕松解決電源管理設計中的難題:線上和線下培訓電源管理設計除了需要指導和理解,還需要培訓。德州儀器(TI)致力于幫助系統(tǒng)工程師通過全新的技術培訓工具來輕松
2018-08-29 15:36:29
在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系統(tǒng)板上,僅有為數(shù)不多的幾種電源管理相關的設計挑戰(zhàn),但是由于需要反復調試,所以這類挑戰(zhàn)可能使系統(tǒng)的推出時間嚴重滯后。
2019-10-09 06:21:11
在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系統(tǒng)板上,僅有為數(shù)不多的幾種電源管理相關的設計挑戰(zhàn),但是由于需要反復調試,所以這類挑戰(zhàn)可能使系統(tǒng)的推出時間嚴重滯后。
2019-09-30 06:59:24
傳統(tǒng)設計模式所應對的挑戰(zhàn)是什么嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工具的發(fā)展趨勢是什么
2021-04-27 06:08:56
功耗,優(yōu)化系統(tǒng)性能,并增加電池使用時間。利用許多智能和自適應軟硬件方法,它可以根據(jù)設備活動、運行模式和溫度動態(tài)地控制電壓、頻率和功耗。電源管理設計提供必要的電壓軌,并根據(jù)處理器需求調節(jié)電壓和電流。如果
2018-09-26 10:24:14
無論電子工程師正在設計什么類型的產品,電源管理已成為他們面臨最緊迫的一個挑戰(zhàn),從設計電動汽車的單個電池組以便實現(xiàn)最大里程數(shù),再到最小的電池供電IoT傳感器,通過延長電池壽命來維持工廠的運營效率,這些
2020-07-26 08:30:00
PMBus 標準的器件中,數(shù)字電源系統(tǒng)管理器是那種圍繞著某一現(xiàn)有模擬電源系統(tǒng)的器件。它們利用一個準確度為0.25%的16位ADC來測量電源輸出電壓,將其與一個目標電壓寄存器進行比較,并通過一個反饋至電源
2018-10-08 09:41:44
對智能手機或平板計算機等可攜式設備而言,電池其實不是非??煽康?b class="flag-6" style="color: red">電源。除了有限的容量、溫度和老化等變量影響外,內阻更是個捉摸不定,經(jīng)常變化的影響參數(shù)。在電源管理系統(tǒng)中,妥善利用旁路模式,將可有效應對內阻
2017-01-16 18:03:14
在NIWeek會議上特別談到了TORC如何從功能強大的高級軟件中獲益,從而有助于簡化系統(tǒng)設計中的復雜問題。那么我們有什么辦法,能應對機器人設計開發(fā)中的挑戰(zhàn)嗎?
2019-07-31 07:17:18
如何應對毫米波測試的挑戰(zhàn)?
2021-05-10 06:44:10
內部增添工程能力。這兩種模式都已被證明是成功的,但是每種做法都需各自的成本。那么我們該如何利用新型Linux開發(fā)工具應對下一代嵌入式系統(tǒng)設計挑戰(zhàn)呢?
2019-07-30 06:05:30
如何去應對多功能集成挑戰(zhàn)?
2021-05-21 06:52:24
有什么方法可以應對模擬混合信號器件的測試挑戰(zhàn)嗎?
2021-05-11 07:15:29
針對大部分嵌入式系統(tǒng)的電池電源管理問題,設計了一種為嵌入式系統(tǒng)——尤其是應用在手持式和便攜式設備的嵌入式系統(tǒng)進行電源管理的單元電路模塊。
2019-10-29 06:00:29
本文將討論3D集成系統(tǒng)相關的一些主要測試挑戰(zhàn),以及如何通過Synopsys的合成測試解決方案迅速應對這些挑戰(zhàn)
2021-05-10 07:00:36
如何采用創(chuàng)新降耗技術應對FPGA靜態(tài)和動態(tài)功耗的挑戰(zhàn)?
2021-04-30 07:00:17
本文將重點介紹常規(guī)示波器驗證過程中所遭遇的挑戰(zhàn),以及MSO如何應對這些挑戰(zhàn)。
2021-04-14 06:21:59
開發(fā)一種電機驅動控制系統(tǒng)面臨哪些挑戰(zhàn)?如何更好地去應對這些挑戰(zhàn)?如何去簡化電機驅動控制系統(tǒng)的設計?
2021-06-17 09:52:21
器(eTEG)薄膜技術解決了當今電子行業(yè)中最具挑戰(zhàn)性的熱管理和電源管理問題。不過,只有極少數(shù)廠商能以相同技術實現(xiàn)這兩種應用:熱源單點散熱解決方案和利用廢熱發(fā)電的新方法。對于裸片、芯片、電路板和系統(tǒng)級實施的熱管理
2020-03-10 08:06:25
如何使用寬頻率范圍矢量網(wǎng)絡分析儀去應對高速互聯(lián)測試的挑戰(zhàn)?
2021-04-30 07:25:40
`想要完成高效電源時序測量,泰克示波器讓您輕松應對挑戰(zhàn)工程師們在測試測量試驗應用中當依賴多個電源軌道的系統(tǒng)中,開機順序和關機順序非常關鍵。如果電源開關機順序不正確,或者如果電源的上升時間太快或太慢
2020-02-07 18:35:55
怎樣應對Edge技術給無線手機平臺的設計挑戰(zhàn)?
2021-06-01 06:52:41
不斷變小,而且運行起來也更加智能。充電速度更快,更加高效,而且不會縮短電池壽命,能提供滿足系統(tǒng)要求的最佳功率,而且在不充電時,其會自行關閉。現(xiàn)代電源管理集成電路通信了解操作的負荷和模式,會動態(tài)調整其
2018-08-30 14:59:59
隨著手機功能的日益增強,要實現(xiàn)手機的“all day running(不間斷工作)”,對于手機設計者來說是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。國內手機設計公司如何應對這個挑戰(zhàn)?下面我們就以Windows Mobile系統(tǒng)的智能手機進行簡要的介紹。 智能手機電源管理注意事項[hide][/hide]
2012-02-03 11:53:46
有什么方法可以應對無線電基站發(fā)射機測試的挑戰(zhàn)嗎?
2021-05-06 08:54:52
機器開發(fā)人員面臨哪些軟件挑戰(zhàn)以及硬件挑戰(zhàn)?如何去應對這些挑戰(zhàn)?
2021-06-26 07:27:31
高速串行總線的特點是什么?測試高速串行總線面臨哪些挑戰(zhàn)?如何應對這些測試挑戰(zhàn)?
2021-05-10 07:00:10
濾波器。同樣,電源耦合測量和電源旁路濾波也可應用到射頻(RF)或圖像采集系統(tǒng)。在射頻系統(tǒng)中,發(fā)射端噪聲往往會降低接收端性能;在圖像采集系統(tǒng)中,CMOS攝像頭傳感器采用模擬電源供電,它對數(shù)字噪聲非常敏感。設計時應采用旁路濾波,以消除發(fā)射電路或攝像頭相關的數(shù)字電路所產生的噪聲。
2019-02-22 08:30:00
示波器是怎樣應對測量挑戰(zhàn)的?
2021-05-10 06:32:30
成為產品設計的關鍵所在。為了應對電源管理面臨的挑戰(zhàn),如何設計出高效的嵌入式系統(tǒng)的電源管理已成為研究熱點。典型移動嵌入式系統(tǒng)能耗主要部件包括嵌入式微處理器CPU、內存、LCD及背光、電源轉換部件、DSP
2011-01-25 14:53:58
請問如何應對功耗挑戰(zhàn)?
2021-06-18 06:47:35
如何應對新型大功率LED的設計挑戰(zhàn)?怎么選擇合適的單片機驅動新型LED?
2021-04-12 06:23:33
車用電子-新設計、大挑戰(zhàn) 車用電源管理系統(tǒng)車用電源管理系統(tǒng)與一般家電信息產品相比,有著更特殊的電源管理需求。車上傳統(tǒng)機械系統(tǒng),如:油門控制、制動系統(tǒng)和懸吊控制系統(tǒng),如今都已改用電子系統(tǒng)加以控制
2009-10-05 07:58:12
軟件定義無線電(SDR)是如何定義的?軟件定義無線電是如何應對多頻段軍事通信挑戰(zhàn)的?
2021-05-21 06:53:16
在 FPGA、GPU 或 ASIC 控制的系統(tǒng)板上,僅有為數(shù)不多的幾種電源管理相關的設計挑戰(zhàn),但是由于需要反復調試,所以這類挑戰(zhàn)可能使系統(tǒng)的推出時間嚴重滯后。不過,如果特定設計或類似設計已經(jīng)得到
2018-10-15 10:30:31
在 FPGA、GPU 或 ASIC控制的系統(tǒng)板上,僅有為數(shù)不多的幾種電源管理相關的設計挑戰(zhàn),但是由于需要反復調試,所以這類挑戰(zhàn)可能使系統(tǒng)的推出時間嚴重滯后。不過,如果特定設計或類似設計已經(jīng)得到
2018-11-20 10:46:52
在電信IT 資源管理系統(tǒng)的面向對象設計過程中,為了解決設備對象存在的類型多樣性和屬性可變性的問題,我們結合設計模式的思想,綜合應用了Type Object 模式和Property模式進
2009-05-27 15:21:34
19 應對移動通信天線系統(tǒng)挑戰(zhàn)及天線自動設計技術
摘要:在當代移動通信中,天線系統(tǒng)面臨著小型化、寬頻帶、多天線集成等一系列挑戰(zhàn),這也促進天線設計技術
2010-05-23 15:43:42
14 如何巧測電源內阻發(fā)燒友在制作音響設備時,請不要忽視電源內阻的影響。如果內阻太高,一旦開大音量,電源電壓將會顯著下降,勢必影響各級放大電路的正常
2009-08-12 11:29:22
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針對新型開關穩(wěn)壓器應對手持設備電源系統(tǒng)設計挑戰(zhàn)
手持設備的設計人員面臨的關鍵挑戰(zhàn)是實現(xiàn)產品的高性能和低功耗。電池壽命對于手持設備是
2010-03-30 17:31:39
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移動嵌入式WinCE電源管理應對的技巧
伴隨著移動嵌入式產品的普及,電源管理已經(jīng)成為重要技術指標和產品的有機組成。典型移動嵌入式設備對
2010-04-01 15:35:41
714 應對FPGA/SDI子系統(tǒng)中的高速板布局挑戰(zhàn)美國國家半導體公司 Tsun-kitChin簡介電視和影院已經(jīng)進入數(shù)字時代。視頻圖像曾以標準傳輸率(270Mb/s)傳輸,后來升級到高
2010-04-12 10:00:29
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本內容詳細介紹了電源旁路和總線技術在高性能電路中的應用
2011-09-27 16:21:41
67 在學習電流源和電壓源時,關于電源內阻的問題經(jīng)常會困惑很多人,只記得電壓源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載串聯(lián);電流源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載并聯(lián),使用時要求電壓源內阻越小越好,電流源內阻越大越好!
2016-04-28 18:04:07
5005 TI分享五大妙招,輕松應對電源挑戰(zhàn),感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-10-26 15:55:29
0 泰克應對電源測試種種挑戰(zhàn)解決方案
2016-12-25 00:38:41
0 在學習電流源和電壓源時,關于電源內阻的問題經(jīng)常會困惑很多人,只記得電壓源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載串聯(lián);電流源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載并聯(lián),使用時要求電壓源內阻越小越好,電流源
2017-10-09 11:40:28
8 本文探討了當今LiDAR系統(tǒng)所面臨的五大挑戰(zhàn)以及如何應對這些挑戰(zhàn)。一旦消除這些障礙,LiDAR將發(fā)揮廣泛的應用潛力。
2019-01-22 10:38:22
8753 ://zhidao.baidu.com/question/391942622653037205.htmlByPass Mode(略過模式或旁路模式),泛指在一個系統(tǒng)的正常流程中,有一堆檢核機制,而“...
2021-11-07 13:51:04
12 在學習電流源和電壓源時,關于電源內阻的問題經(jīng)常會困惑很多人,只記得電壓源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載串聯(lián);電流源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載并聯(lián),使用時要求電壓源內阻越小越好,電流源
2022-01-05 14:05:37
1 隨著工業(yè)部門的發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)的融合導致新的復雜和連接的工業(yè)系統(tǒng),電源管理必須應對設計挑戰(zhàn)。工業(yè) 4.0 通過無線節(jié)點等移動解決方案,以新的商業(yè)模式擴展生產領域。從 2016 年到 2022 年,電源
2022-08-09 08:02:04
1099 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《bq25892開關模式電池充電管理和系統(tǒng)電源路徑管理解決方案.zip》資料免費下載
2022-09-06 10:55:15
2 應對新型電力系統(tǒng)挑戰(zhàn)的關鍵力量:數(shù)字電網(wǎng):應對新型電力系統(tǒng)挑戰(zhàn)的關鍵是提升電網(wǎng)數(shù)字化水平,因此數(shù)字電網(wǎng)是必然選擇,數(shù)字電網(wǎng)將成為推動構建新型電力系統(tǒng)的必然選擇。
2022-10-27 11:30:07
881 在學習電流源和電壓源時,關于電源內阻的問題經(jīng)常會困惑很多人,只記得電壓源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載串聯(lián);電流源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載并聯(lián),使用時要求電壓源內阻越小越好,電流源
2023-02-06 17:42:06
2844 英特爾?和AMD? CPU的性能在過去五年中大幅提高。性能的提高推動了為 CPU 供電的穩(wěn)壓器的精密度和復雜性的增加。電源設計人員面臨的最大挑戰(zhàn)是跟上功率水平的提高、更嚴格的容差和更快的瞬態(tài)要求
2023-03-21 11:12:28
2370 
電池壽命。具有旁路場效應晶體管 (FET) 或旁路低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器的旁路模式還可降低降壓轉換器兩端的壓差,并增強輸出電流能力。這些功能共同降低了電池關斷點并延長了電池壽命。
2023-04-15 11:26:30
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課本中的理想電壓源或者理想電流源往往沒有內阻的概念,但是我們實際工程應用中的電源系統(tǒng)都會存在內阻,因此對于電池都有內阻,鋰電池也不例外。
2023-05-16 11:25:32
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如何理解電源的內阻?電源內阻對電路有什么影響? 電源內阻是指電源的輸出端口與源端口之間的電阻值,通常用R表示。 電源內阻的存在是由于電源的構造方式?jīng)Q定的。電源內部的構造是由電源包括逆變器、放大器等
2023-09-02 17:12:43
12564 UPS電源什么狀態(tài)下才會切換旁路呢? UPS電源在以下幾種情況下會切換到旁路狀態(tài)。 1. 輸入電壓超出范圍:當UPS所連接的電網(wǎng)的電壓超過了設定的上限或下限時,UPS會自動切換到旁路狀態(tài)。這是
2023-11-09 16:58:53
11353 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《善用可靠且性價比高的隔離技術來應對高電壓設計挑戰(zhàn)》資料免費下載
2023-11-22 09:38:11
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ECG子系統(tǒng)設計主要挑戰(zhàn)及應對方案.pdf》資料免費下載
2023-11-23 10:43:06
1 如何應對不間斷電源(UPS)設計挑戰(zhàn)
2023-12-04 10:14:38
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內阻到底對電源的影響是什么? 內阻是指電源本身內部存在的電阻,它對電源的輸出性能和穩(wěn)定性有著重要的影響。在理解內阻對電源的影響之前,我們需要先了解一些關于電源和負載的基本知識。 電源是指將其他形式
2023-11-30 14:49:56
4587 電源內阻和外阻的連接方式取決于具體的電路設計和應用場景。在大多數(shù)情況下,電源內阻和外阻是串聯(lián)的,但也有一些特殊情況下它們可能是并聯(lián)的。 電源內阻和外阻串聯(lián)的情況 在大多數(shù)電源電路中,電源內阻和外阻
2024-07-29 15:27:05
4174 選擇內接法還是外接法取決于電源的內阻和負載電阻的大小。 電源內阻的測量方法 電源內阻是指電源內部的電阻,它會影響電源的輸出電壓和電流。在測量電源內阻時,我們通常使用兩種方法:內接法和外接法。 1.
2024-08-01 09:30:23
5483 一、引言 電源電動勢和內阻是電源性能的重要參數(shù),對于電源的設計、使用和維護具有重要意義。在實際應用中,準確測量電源電動勢和內阻對于提高電源性能、延長電源壽命、降低能耗等方面具有重要作用。 二、實驗
2024-08-01 09:32:05
8903 1.在電力系統(tǒng)和工業(yè)自動化領域,旁路母線是一種重要的組件,它在確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行、提高供電可靠性和靈活性方面發(fā)揮著關鍵作用。 旁路母線的定義與分類 2.1 旁路母線的定義 旁路母線是一種在主供
2024-08-13 15:21:00
4711 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《GD32H7xx電源旁路模式使用指南.pdf》資料免費下載
2025-01-22 17:34:47
3 在USBPD快充電源設計中,MOSFET作為功率控制與轉換的核心器件,發(fā)揮著關鍵作用。隨著充電功率向65W、100W甚至更高邁進,對MOSFET的性能提出了更嚴苛的挑戰(zhàn)。本文將從應用挑戰(zhàn)出發(fā),結合
2025-07-08 09:43:16
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