-
揭秘电容器的基本特性与十大电容优缺点
电容器是电子设备中常用的电子元件,我们生活中的方方面面都离不开与电容有关的电子产品,在任何地方都能见到电容的身影。
2018-01-23
电容 电容器
-
智能IC解决方案,简化电信和数据通信系统中的电源
系统设计师经?;嵝枰钢只〖芄贡涮?,以能够提供高、中、低端系统,且每种系统都有一套不同的功能??筛菹低承枰錾?、移除或调整大小的器件类型实例包括;内容可寻址存储器 (CAM)、三元内容可寻址存储器 (TCAM)、专用集成电路 (ASIC)、全定制硅芯片和现场可编程门阵列 (FPGA)。
2018-01-22
智能IC 解决方案 电信 数据通信系统 电源
-
详细解析电流采样电路的设计
文中研制了一套模拟并网发电系统,实现了频率跟踪、最大功率跟踪、相位跟踪、输入欠压保护、输出过流?;?、反孤岛效应等功能;采用Atmega16高速单片机,实现了内部集成定时、计数器功能;利用定时器T/C2的快速PWM功能,实现SPWM信号的产生;采用T/C1的输入捕获功能,实现了频率相位监测和跟踪以及...
2018-01-22
滤波电路 转换电路 采样电路
-
三大“关键词”来了解AI
在刚刚过去的一年里,人工智能可谓最火的科技热词。基础研究领域的硬件、算法提升,与结合产业发展的技术应用,让人们越来越相信,未来十年,人工智能将深刻改变人们的生活学习,企业的经营理念,政府的决策方式。
2018-01-22
算法 人工智能
-
相得益彰,说的就是『ADC+驱动器』这个组合
用“相得益彰”来形容ADC LTC2185 + 差分放大器 ADA4927再合适不过了,因为——LTC2185 出色的线性度,需要高性能的放大器相助才能得以保证;ADA4927 就是专为驱动 DC 至 125 MHz 的高性能 ADC 而生。今天,我们就来说说他们之间的“芯”故事~
2018-01-19
AD 驱动器 LTC2185 差分放大器 ADA4927
-
深入分析“时间交错技术”
时间交错技术可使用多个相同的 ADC(文中虽然仅讨论了 ADC,但所有原理同样适用于 DAC 的时间交错特性),并以比每一个单独数据转换器工作采样速率更高的速率来处理常规采样数据序列。简单说来,时间交错(IL)由时间多路复用 M 个相同的 ADC 并联阵列组成。
2018-01-18
时间交错技术 ADC 数据转换器 数据采样
-
选对了连接器,却没考虑触点的后果很严重
任何有一点实际经验的工程师都知道,互连电缆和连接器是可靠性设计中必不可少的重要元素。它们是连接模拟和数字系统的全被动模拟组件?;チ沧安徽?,没绑紧,应力释放不完全,弯曲太频繁,或工作在太紧的弯曲半径上,这些都可能导致彻底的系统故障。
2018-01-17
产业前沿 EDA/IP/IC设计 连接器
-
三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计
加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文讨论加速度计的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助你选择最合适的加速度计。
2018-01-16
MEMS加速度计 测试测量 关键参数 特性 应用领域
-
简单了解电阻器常见的几种失效模式
电阻器失效机理是多方面的,工作条件或环境条件下所发生的各种理化过程是引起电阻器老化的原因。失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。
2018-01-16
电阻器 失效模式
- 即插即用语音交互解决方案:ReSpeaker XVF3800系列开发板全面上市
- 突破多电平电路设计瓶颈:ROHM新型SiC??槭迪?.3倍功率密度提升
- 超越机械千分表:UMBB系列LVDT传感器实现超1亿次循环寿命
- 英飞凌推出75mΩ CoolSiC? G2 MOSFET:以TSC/BSC散热灵活性应对紧凑型SMPS挑
- 博瑞集信Sub-6GHz移相器:以4.5dB低插损赋能新一代相控阵系统
- 高性能电阻丝市场需求攀升,Kanthal康泰尔亚洲新建生产设施正式启用,将大幅提高产能
- 安森美获Vcore技术授权,强化AI数据中心电源解决方案
- 如何利用OTT技术实现模拟前端的80V过压?;?/a>
- 贸泽电子新推EIT专题:洞察3D打印如何重塑设计与制造
- 聚焦能效与性能,Vishay为AI及电动汽车注入“芯”动力
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall