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控制電源啟動及關斷時序
微處理器、FPGA、DSP、模數轉換器 (ADC) 和片上系統(tǒng) (SoC) 器件一般需要多個電壓軌才能運行。為防止出現鎖定、總線爭用問題和高涌流,設計人員需要按特定順序啟動和關斷這些電源軌。此過程稱為電源時序控制或電源定序,目前有許多解決方案可以有效實現定序。
2023-01-31
控制電源啟動 關斷時序
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2023第15屆中國(南京)國際動力及儲能電池與供應鏈博覽會
國家產業(yè)政策的大力支持國家政策支持是推動我國鋰離子電池制造行業(yè)快速發(fā)展的重要因素之一。隨著國家“碳中和”戰(zhàn)略的實施和全球對環(huán)保要求的日益提高,國家對相關行業(yè)扶持力度和行業(yè)標準不斷提高,相繼推出了多項鼓勵政策和行業(yè)規(guī)范文件支持產業(yè)發(fā)展,制定了《鋰離子電池綜合標準化技術體系》《電力...
2023-01-29
動力 儲能電池 供應鏈 博覽會
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如何控制高速數字接口的EMI問題
當今高速數字接口使用的數據傳輸速率超過許多移動通信設備(如智能手機和平板電腦)的工作頻率。需要對接口進行精心設計,以管理接口產生的本地電磁輻射,避免接口信號受其他本地射頻的干擾。本文探討了管控高速數字接口EMI的若干最重要技術,說明了它們是如何有助于解決EMI問題的。
2023-01-29
高速數字接口 EMI
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如何解決汽車大功率集成磁元件的散熱難題?
本文將重點討論普萊默在3DPower?散熱技術方面取得的進步。磁集成的最大優(yōu)點是同一元件的體積比離散方案的小。但增加功率密度會導致部件溫度升高。
2023-01-29
電動汽車 磁元件 散熱
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降壓電源轉換器設計中的EMI和效率考慮因素
現代消費者比以往任何時候都更熱衷于追求和接受新鮮技術。隨著對智能手機、智能手表、平板電腦和可穿戴健身手環(huán)等設備進行更新,他們對每一代新產品的性能預期也都會提升。他們不僅要求功能增強,而且期望設備變得更小、更快,運行時間也要比前代產品更長。
2023-01-28
降壓電源轉換器 測量精度 靈敏度
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單片機最小系統(tǒng)詳解,你要知道的都在這里了
單片機最小系統(tǒng),或者稱為最小應用系統(tǒng),是指用最少的元件組成的單片機可以工作的系統(tǒng),對51系列單片機來說,最小系統(tǒng)一般應該包括:單片機、晶振電路、復位電路。
2023-01-28
單片機 系統(tǒng)
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如何提高電感傳感器的測量精度和靈敏度
電感位移傳感器被廣泛應用于微小位移量檢測中,但在一些工程中現有傳感器的測量精度和靈敏度達不到測量要求。針對這一問題,對傳感器前段信號處理電路進行改進,在傳感器上下線圈并聯(lián)電容形成LC電路,利用LC電路諧振效應改善電路的性能,以提高信號源頭的靈敏度;采用Multisim軟件對半橋和全橋電路...
2023-01-26
電感傳感器 測量精度 靈敏度
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功率分析儀在IEC諧波的測試應用
諧波的分析方法有很多,為了統(tǒng)一標準,在不同應用場合,國際或國內標準組織提出了不同的測試標準,其中IEC諧波就是其中一種,本文重點闡述IEC諧波測試的應用和方法。
2023-01-20
功率分析儀 IEC諧波 測試應用
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無線通信中如何排查電磁波干擾?
很多客戶反映無線電通信中的電磁波干擾,看不見,摸不到,也無法呈現,有時會碰到這樣的問題:同一組設備、在相同的環(huán)境中,有的時間段無線通信很好,有的時間段突然無線通信的信號質量嚴重下降,這個是怎么回事?
2023-01-20
無線通信 電磁波干擾
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