-
【測試案例分享】使用示波器自動化測量電源開關損耗
開關電源是當前電子信息飛速發展不可或缺的電源方式之一。開關電源以其功耗小、效率高、節能效果顯著的優勢,廣泛應用于各種消費類電子以及各類供電系統當中,成為一種主流的電源產品。
2024-08-25
示波器 自動化 測量 電源開關 測試案例 損耗
-
電源模塊的封裝類型及相應的優點
在設計系統功率級時,可以選擇低壓降穩壓器 (LDO) 或開關穩壓器等各種器件來調節電源的電壓。當系統需要在不超過特定環境溫度的情況下保持效率時,開關穩壓器是合適的選擇,而電源模塊則更進一步,在開關穩壓器封裝中集成了所需的電感器或變壓器。
2024-08-25
電源模塊 封裝
-
先楫趙建斌:HPM6E00系列,真正填補國產EtherCAT空白
在“第四屆滴水湖中國RISC-V產業論壇”上,上海先楫半導體科技有限公司CTO趙建斌表示,PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT作為三大工業以太網技術正在不斷增加其市場占比,所以如果做芯片,就一定要支持前三大的技術、一定要支持EtherCAT。
2024-08-25
先楫 HPM6E00 EtherCAT
-
天線的阻抗匹配技術
雖然天線的形狀和尺寸多種多樣,但它們有一個共同點:需要在饋線末端施加阻抗匹配,以確保向負載傳輸最大功率。阻抗匹配電路非常簡單;它們充當濾波器,可確保天線的饋線阻抗與天線輸入端口的輸入阻抗相匹配。要在天線或其他 RF 電路元件實現阻抗匹配,最簡單的方法是從濾波的角度出發。
2024-08-25
天線嵌入式 阻抗匹配
-
形式驗證如何加速超大規模芯片設計?
隨著集成電路規模的不斷擴大,從設計到流片(Tape-out)的全流程中,驗證環節的核心地位日益凸顯。有效的驗證不僅是設計完美的基石,更是確保電路在實際應用中穩定運行的保障。尤為關鍵的是,邏輯或功能錯誤是導致流片失敗的首要原因,占比高達50%。功能驗證正是解決這一難題的利器,它助力工程師精...
2024-08-23
形式驗證 芯片設計
-
提高垂直分辨率 改善測量精度
提高垂直分辨率一直是示波器設計者的目標,因為工程師需要測量更精細的信號細節。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數轉換器(ADC)的位數就能實現的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實用中垂直分辨率性能大大提升...
2024-08-23
示波器 垂直分辨率 測量精度
-
OBC設計不斷升級,揭秘如何適應更高功率等級和電壓
消費者需求不斷攀升,電動汽車(EV)必須延長續航里程,方可與傳統的內燃機(ICE)汽車相媲美。解決這個問題主要有兩種方法:在不顯著增加電池尺寸或重量的情況下提升電池容量,或提高主驅逆變器等關鍵高功率器件的運行能效。為應對電子元件導通損耗和開關損耗造成的巨大功率損耗,汽車制造商正在通過提...
2024-08-22
OBC設計 功率等級 電壓
-
用指針萬用表檢測無極電容器和有極電容器
如果電容器正常,表針先往右擺動,然后慢慢返回到無窮大處,容量越小向右擺動的幅度越小,該過程如圖2—14所示。表針擺動過程實際上就是萬用表內部電池通過表筆對被測電容器充電的過程,被測電容器容量越小充電越快,表針擺動幅度越小,充電完成后表針就停在無窮大處。
2024-08-22
指針萬用表 無極電容器 有極電容器
-
電機起動器第 6 部分:變頻驅動器
當使用不需要全速運行的應用程序時,變頻驅動器可以降低能耗成本。VFD 的目的 是使電機驅動的設備的速度與所需負載的速度相匹配。這是其他交流電驅動器無法實現的。
2024-08-20
電機起動器 變頻驅動器
- 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