-
進軍軟磁材料 龍磁科技將如何整合原有優勢
作為軟磁材料行業的后來者,龍磁科技吸取了先行者在過去三十余年的教訓,也提煉了成功者的發展經驗,打造更具成本優勢軟磁材料產品,并在軟磁材料生產過程中根據客戶的不同需求,有針對性地優化產品和服務,增強服務的粘性。
2023-10-14
軟磁材料 龍磁科技
-
為什么去耦電容器很重要
系統噪聲是當今所有數字設備普遍面臨的問題。不斷追求更快的接口和更低的功耗導致設備越來越容易受到來自電源和信號線的干擾。
2023-10-14
去耦電容器 系統噪聲
-
普冉半導體與IAR達成合作,為嵌入式開發者帶來卓越開發體驗
中國上海–2023年10月11日–嵌入式開發軟件和服務的全球領導者IAR與普冉半導體共同宣布達成合作:IAR Embedded Workbench for Arm將全面支持普冉半導體32位Arm? Cortex? - M0+/M4系列微控制器。IAR將為普冉提供完整的開發工具支持,包括但不限于代碼編輯、編譯、調試等功能,使開發者能夠充分發揮普冉...
2023-10-12
普冉半導體 IAR 嵌入式
-
2023上海國際樂器展覽會:Donner 唐農樂器發布2023年上海樂器展藝人演出陣容
摘要:日本吉他手MIYAVI、Neo Soul新銳吉他手代表 Ruben Wan、電子音樂人Panta.Q 、合成器音樂人RustyChuan 等藝人將亮相2023上海樂器展
2023-10-09
上海國際樂器展覽會
-
非隔離式變換器電磁干擾(EMI)的分析與建模方法(下)
如果在設計初期沒有考慮電磁干擾(EMI)問題,那元件在最終設計階段將很難滿足 EMI 要求。對 EMI 進行建模與分析將幫助設計人員在設計之初即優化 EMI 并預測 EMI 性能。
2023-09-20
變換器 電磁干擾 建模
-
485隔離模塊應用遇到問題無法解決?看這一篇就夠了!
在使用總線通訊模塊時,工程師常常會遇到產品失效的情況,無法找到對應的解決方案。本文將對隔離收發模塊應用時可能遇到的常見問題進行梳理,進行原因分析并提供對應解決方案。
2023-09-19
485 隔離模塊 應用
-
如何降低微控制器系統中的噪聲影響(3)
在本系列文章中,我們研究了噪聲以及它如何干擾基于微控制器的系統的操作。本篇作為系列內容的最后一篇,我們將看看一些可以用來最大限度地減少噪音影響的“規則”。
2023-09-12
微控制器系統 噪聲影響
-
如何降低微控制器系統中的噪聲影響(2)
在本系列的前一篇文章中,我們研究了理想化的數字世界與我們必須設計的現實世界之間的差異,并研究了我們需要管理的各種類型的噪聲。本篇我們將看看我們可能遇到的一些典型的噪聲源。這些來源既可以是我們系統的外部,也可以是內部的。
2023-09-11
微控制器系統 噪聲影響
-
如何降低微控制器系統中的噪聲影響(1)
在我理想的數字世界中,也是我經常夢想的,就是信號電壓裕量總是正的,信號時序裕量總是正的,電源電壓總是在工作電壓范圍內,芯片的工作環境是完全良性的。
2023-09-08
微控制器系統 噪聲影響
- 匯聚智造大咖,共探智能工業未來 AMTS & AHTE SOUTH CHINA 2024亮點全揭秘
- 優化SPI驅動程序的幾種不同方法
- 如何使用GaNFET設計四開關降壓-升壓DC-DC轉換器?
- KLA 推出全面的IC載板產品組合,開啟先進封裝新時代
- 意法半導體發布面向表計及資產跟蹤應用的高適應易連接雙無線IoT模塊
- 友達彭雙浪:Q4步入傳統淡季 明年產業供需相對樂觀
- http://ep.cntronics.com/market/14057
- 有延遲環節的burst控制中得到響應時間變化規律的仿真分析方法
- 超寬帶的力量:重塑汽車、移動設備和工業物聯網體驗
- 全差分放大器為精密數據采集信號鏈提供高壓低噪聲信號
- 利用單片機實現復雜的分立邏輯
- 意法半導體生物感測創新技術賦能下一代智能穿戴個人醫療健身設備
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall