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科技觀察員

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PCB設(shè)計指南提高電路板信號完整性的方法

本文展示了PCB設(shè)計指南如何幫助提高電路板的信號完整性。它涉及一系列步驟,例如基板選擇、疊層設(shè)計、組....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-22 15:47 ?3278次閱讀

深度剖析電動汽車電池管理系統(tǒng)

汽車行業(yè)正在發(fā)生變化。今天必須由內(nèi)燃機(jī) (ICE) 承載的負(fù)載,在未來將由混合動力、電動甚至燃料電池....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-22 15:38 ?5266次閱讀
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如何配置電源管理ICSLG47105實(shí)現(xiàn)PWM風(fēng)扇驅(qū)動

本文介紹如何配置電源管理 ICSLG47105以實(shí)現(xiàn)智能脈寬調(diào)制 (PWM) 風(fēng)扇驅(qū)動器,該驅(qū)動器具....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-22 15:31 ?3491次閱讀
如何配置電源管理ICSLG47105實(shí)現(xiàn)PWM風(fēng)扇驅(qū)動

保護(hù)低速接口和電源電路的方法

本文將介紹低速接口的保護(hù)方案。此外,討論將擴(kuò)展到電源線頻率和直流,以介紹交流和直流電源的保護(hù)方法。
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 17:47 ?2559次閱讀
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高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)的區(qū)別是什么

高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)有什么區(qū)別?本文解釋了基礎(chǔ)知識,以及何時每個都是更合適的設(shè)計選擇。
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 17:19 ?5286次閱讀
高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)的區(qū)別是什么

如何在LTspice中模擬非線性變壓器

本文展示了如何實(shí)現(xiàn)非線性模型以及如何將它們擴(kuò)展到任何電路。模擬變壓器的真實(shí)特性在開關(guān)模式電源 (SM....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 17:10 ?13117次閱讀
如何在LTspice中模擬非線性變壓器

毫米波的傳播特性及優(yōu)缺點(diǎn)

本文介紹了毫米波 (mmWave),包括其頻率、傳播特性以及常見應(yīng)用的優(yōu)缺點(diǎn)。
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 16:59 ?9808次閱讀
毫米波的傳播特性及優(yōu)缺點(diǎn)

一文詳解超聲波傳感器的基礎(chǔ)知識

了解超聲波傳感器的工作原理、發(fā)射器和接收器如何發(fā)揮作用、選擇超聲波傳感器的注意事項及其應(yīng)用。
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 16:51 ?6724次閱讀
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如何為HMI選擇正確的微處理單元

在本文中,了解為工業(yè)人機(jī)界面 (HMI) 應(yīng)用選擇正確的微處理單元 (MPU) 時需要考慮的不同因素....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 16:44 ?2038次閱讀
如何為HMI選擇正確的微處理單元

構(gòu)建ADAS需要考慮的因素匯總

汽車行業(yè)的新興趨勢對汽車制造商提出了更高的要求,以提高汽車的安全性和駕駛性能。下面討論的是工程師在設(shè)....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 16:35 ?2310次閱讀

如何使用電容感應(yīng)來測量加速度

加速度計可用于不同的應(yīng)用領(lǐng)域。例如,在汽車應(yīng)用中,加速度計用于激活安全氣囊系統(tǒng)。相機(jī)使用加速度計來主....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 16:17 ?4588次閱讀
如何使用電容感應(yīng)來測量加速度

如何推導(dǎo)電容式MEMS加速度計中使用的傳遞函數(shù)

在本文中,我們將了解如何推導(dǎo)電容式 MEMS 加速度計中使用的質(zhì)量-彈簧-阻尼系統(tǒng)的傳遞函數(shù)。
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 16:10 ?3478次閱讀
如何推導(dǎo)電容式MEMS加速度計中使用的傳遞函數(shù)

如何擴(kuò)展MEMS加速度計的帶寬

在本文中,我們將看到低通濾波器可以提高加速度計的噪聲性能。我們還將討論定制陷波濾波器如何擴(kuò)展 MEM....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 15:56 ?4801次閱讀
如何擴(kuò)展MEMS加速度計的帶寬

有源放電電路的原理和注意事項

當(dāng)今 FPGA 和高性能處理器的多個電源軌必須按照嚴(yán)格的順序上電和斷電。通常連接到電源軌的去耦電容必....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 15:45 ?6724次閱讀
有源放電電路的原理和注意事項

深度剖析半導(dǎo)體熱阻數(shù)據(jù)

半導(dǎo)體器件并不完美——所有二極管和晶體管都因開關(guān)和導(dǎo)通而產(chǎn)生功率損耗。開關(guān)損耗發(fā)生在結(jié)的通斷狀態(tài)之間....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 15:39 ?4134次閱讀
深度剖析半導(dǎo)體熱阻數(shù)據(jù)

可用于電池反向保護(hù)的各種方法

在車輛的使用壽命期間,可能需要斷開其電池進(jìn)行維護(hù)工作或在出現(xiàn)故障時更換電池。在重新連接期間,可能會顛....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 15:33 ?4166次閱讀
可用于電池反向保護(hù)的各種方法

如何為電機(jī)驅(qū)動選擇合適的MOSFET

汽車 OEM 正在遷移到 BLDC,以最大限度地提高效率和可靠性。本文著眼于工程師在設(shè)計過程中應(yīng)考慮....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 15:29 ?3826次閱讀
如何為電機(jī)驅(qū)動選擇合適的MOSFET

一文詳解USB Type-C的知識點(diǎn)

USB Type-C ? 除了比其前身更快且能夠提供更多功率外,還對這種無處不在的連接標(biāo)準(zhǔn)做出了一些....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-21 15:25 ?5900次閱讀
一文詳解USB Type-C的知識點(diǎn)

如何使用SBR提高電源轉(zhuǎn)換效率

對于幾乎任何電子或電氣系統(tǒng)的設(shè)計,最大限度地提高電源效率非常重要。在移動設(shè)備中,更好的電源效率可提供....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 17:33 ?3754次閱讀
如何使用SBR提高電源轉(zhuǎn)換效率

TVS器件的特性及在汽車行業(yè)的應(yīng)用

在汽車應(yīng)用中,必須保護(hù)敏感的半導(dǎo)體元件免受電涌、瞬變和靜電放電 (ESD) 的影響。單個瞬態(tài)電壓尖峰....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 17:28 ?3845次閱讀
TVS器件的特性及在汽車行業(yè)的應(yīng)用

如何減少分立元件的數(shù)量和電路板空間

光纖網(wǎng)絡(luò)為世界各地的新客戶帶來了快速寬帶的承諾。它越來越多地達(dá)到新的限制,但為了提供有保證的服務(wù)水平....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 17:23 ?1905次閱讀
如何減少分立元件的數(shù)量和電路板空間

晶體振蕩器的特性及應(yīng)用電路

在家中或工作中遇到的大多數(shù)電子系統(tǒng)都將包含至少一個振蕩器,該振蕩器用作提供準(zhǔn)確定時、同步操作或用作頻....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 17:20 ?4669次閱讀
晶體振蕩器的特性及應(yīng)用電路

有刷直流電機(jī)基礎(chǔ)知識及驅(qū)動電路

在本文中,我們將解釋有刷直流電機(jī)的基礎(chǔ)知識,然后了解驅(qū)動它們所需的電路。我們還將介紹無刷直流電機(jī)及其....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 17:16 ?14064次閱讀
有刷直流電機(jī)基礎(chǔ)知識及驅(qū)動電路

一文詳解PCIe的知識點(diǎn)

全球?qū)?shù)據(jù)的需求沒有減弱的跡象,并繼續(xù)對服務(wù)提供商施加壓力,要求他們更快地處理更多比特。這種壓力在大....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 17:12 ?5346次閱讀
一文詳解PCIe的知識點(diǎn)

基于電感器的升壓轉(zhuǎn)換器解決方案

壓電發(fā)聲器在許多應(yīng)用中會產(chǎn)生警告或警報噪音,通常是在便攜式、電池供電和節(jié)省空間的產(chǎn)品中。這些設(shè)備由連....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 17:08 ?2029次閱讀
基于電感器的升壓轉(zhuǎn)換器解決方案

如何在反激式轉(zhuǎn)換器啟動過程中有效消除MOSFET的過應(yīng)力

本應(yīng)用筆記主要從三個方面探討“如何在反激式轉(zhuǎn)換器啟動過程中有效消除 MOSFET 的過應(yīng)力”:第一,....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 16:59 ?6667次閱讀
如何在反激式轉(zhuǎn)換器啟動過程中有效消除MOSFET的過應(yīng)力

降低電源開關(guān)輸入電壓尖峰的解決方案

該電源開關(guān)是一款低壓、單 N 溝道 MOSFET 高側(cè)電源開關(guān),針對自供電和總線供電的通用串行總線 ....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 16:55 ?9862次閱讀
降低電源開關(guān)輸入電壓尖峰的解決方案

降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析及功率損耗計算

同步降壓電路廣泛用于為系統(tǒng)芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實(shí)現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 16:52 ?5887次閱讀
降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析及功率損耗計算

一文詳解降壓轉(zhuǎn)換器的電流紋波系數(shù)

電感和電容構(gòu)成降壓轉(zhuǎn)換器中的低通濾波器。LC 濾波器的轉(zhuǎn)角頻率始終設(shè)計為低頻,以衰減開關(guān)紋波。根據(jù)經(jīng)....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 16:45 ?9974次閱讀
一文詳解降壓轉(zhuǎn)換器的電流紋波系數(shù)

峰值電流模式降壓轉(zhuǎn)換器反饋補(bǔ)償?shù)脑O(shè)計過程

峰值電流模式控制的降壓轉(zhuǎn)換器目前在消費(fèi)電子產(chǎn)品和計算機(jī)外圍電源管理中非常流行和廣泛采用。本應(yīng)用筆記介....
的頭像 科技觀察員 發(fā)表于 04-20 16:41 ?6670次閱讀
峰值電流模式降壓轉(zhuǎn)換器反饋補(bǔ)償?shù)脑O(shè)計過程