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利用超低电流、脉冲频率调制DC-DC转换器降低待机功耗
对于类似于浇水系统的应用,使用 GSM 无线??榇浯衅魇?,如果需要频繁更换 GSM 无线??榈墓┑?span id="5n233hq" class='red'>电池,例如,几个星期甚至几天更换一次,系统的维护成本将非常高。由于这类系统在大多数时间处于待机或休眠模式,降低空闲状态下的功耗对于延长电池的使用寿命非常重要。
2020-09-04
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单电感多输出(SIMO)开关稳压器技术
与传统的 DC-DC 方案相比,单电感多输出(SIMO)电源转换器架构在节省空间的同时仍然保持高效率,有效延长电池寿命。通过单电感提供多路输出,SIMO 架构与低静态电流稳压器 IC 有效延长空间受限、电池供电产品的电池寿命。
2020-08-21
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基于射频无线电传输供电的无电池资产跟踪??榧嗫叵低?/a>
涉及精准定位和运输数据的资产跟踪??椋浅J屎献榻ㄎ?span id="5n233hq" class='red'>电池节点的无线传感器网络(WSN)。无电池的网络节点几乎可以部署在任何环境中,对维护工作的需求很少甚至没有。
2020-08-20
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设计用于物联网的以太网供电受电设备(PoE-PD)
互联的设备依赖于两个核心功能,即通信回传和电源。对于物联网(IoT)设备,经?;岢鱿秩龊诵奈侍猓旱缭础⑼ㄐ藕桶踩?。像WiFi这样的无线技术已在市场上引起了人们的关注多年,但却为这三个问题困扰。无线电池供电的设备需要定期充电,WiFi的频段饱和。这是当今两个常见的问题。较大的功率需求需要主电源连接,这使安装点复杂并受到限制。
2020-08-19
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Dialog的FusionHD NOR闪存兼容并已在SmartBond低功耗蓝牙无线MCU平台上认证
中国北京,2020年8月13日 – 领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,其收购Adesto Technologies后新增的产品FusionHD? NOR闪存完全兼容并可与Dialog的SmartBond? DA1469x低功耗蓝牙(BLE)微控制器(MCU)搭配使用。采用该组合解决方案,客户将能在广泛的工业和联网消费类应用中部署最新的低功耗蓝牙技术,同时将功耗控制在极低水平。
2020-08-13
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艾迈斯公布2000多名耳塞消费者的市场调查结果,为品牌商聚焦消费者需求
2020年8月11日,艾迈斯半导体公布了其针对2,000多名耳塞消费者的调查结果。此次调查向耳机品牌商表明,每天多次使用耳塞的消费者希望耳塞佩戴舒适、音质出色、电池续航时间长,同时又不会损害听力。
2020-08-11
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Ams调查发现,消费者希望“聆听自己想听的声音”,同时舒适度不受影响
调查发现,消费者要求耳塞具有更高的舒适度和安全性,同时保证高音质、长续航。随着人们越来越倾向于全天佩戴耳塞,这一要求变得更加重要。事实上,用户一直都在要求产品创新,如降低环境噪音而又不会失去对周围环境的感知、音量限制功能、3D/立体声音效以及较长的电池续航时间。这在中国尤其如此,中国的消费者似乎对耳塞创新了如指掌并对耳塞产品更加挑剔。
2020-08-11
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iDCS-Control技术能为工业系统带来哪些影响?
工业系统设计师们通?;嵘杓埔恢只蛄街直曜蓟璞?,从而使其产品具备特定的功能。例如,他们可能会使用一两种电源集成电路(IC),通过5V适配器或单芯电池组等多种电源进行操作。也可能会使用通用运算放大器来放大或调节各种传感器发出的信号。标准化可以实现更多的设计重用,还能扩大人们实际使用的少数常用组件的容量,从而减少研发投入,在规模经济的作用下创造更大的价格优势。
2020-08-01
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如何避免EPOS处理器在9V USB充电条件下发生短路
便携式电子销售点终端(EPOS)设备在全球范围内越来越受欢迎。不同于传统的台式设备,便携式EPOS设备的电池续航时间有限且需要经常通过USD接口或其他连接装置进行充电。
2020-08-01
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单节锂电3.7V单声道音频功放IC解决方案
音响整机或者音频功放IC在有限的应用条件下把功率做大是产品提升性能以及竞争力的重要途径。从功率计算公式P=U2/R可知,音频功放提升功率两大途径:提高供电电压或降低喇叭阻抗。内置升压的单节锂电池3.7V供电音频功放在拉杆音箱以及便携式蓝牙小音箱上应用已非常广泛,采用2欧姆低阻抗喇叭在拉杆音箱上也很常见。
2020-07-29
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采用交流耦合仪表放大器实现共模抑制比性能的设计电路应用
现代的电池电压为3~3.6V,这就要求电路能在低压下高效工作。本设计提出的一种交流耦合仪表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很宽的直流输入电压容限以及一阶高通特性。这些特性大多是由高增益 级设计提供的。电路采用普通参数值和普通容限的元件。图1a示出简化的放大器电路。该电路的一般原理是电容器C和电阻器R3对输入信号进行缓冲和交流耦合。
2020-07-22
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利用防闩锁型ADG5408 8:1多路复用器实现鲁棒的电池监控解决方案
在汽车、军事、过程或工业应用等环境中使用的集成电路可能暴露于超过额定工作限制的条件。在电池监控系统中,可能出现故障条件,并且过压可能施加于这些IC。瞬变过压条件甚至可能使传统的CMOS开关经历闩锁条件。闩锁是一种在故障条件消除之后仍可能持续存在的不良高电流状态,它可能导致器件故障。
2020-07-20
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