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可穿戴技術的新時代
談及可穿戴技術時,人們首先能想到的就是類似手表的小玩意。然而,還有許多其他技術工具滿足可穿戴設備的標準。
2023-10-28
可穿戴 GPU 傳感器
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功率逆變器應用采用寬帶隙半導體器件時,柵極電阻選型注意事項
本文為大家介紹氮化鎵 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等寬帶隙半導體器件用作電子開關的優勢,以及如何權衡利弊。主要權衡因素之一是開關損耗,開關損耗會被高 di/dt 和 dv/dt 放大,造成電路噪聲。為了減少電路噪聲,需要認真考慮柵極電阻的選擇,從而不必延長死區時間而造成功率損耗。本文介紹選擇柵極電...
2023-10-22
功率逆變器 柵極電阻 選型
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邊緣AI引爆傳感器潛力,賦能可穿戴個性化健身
9月13-15日,全球三大傳感專業展之一的SENSOR CHINA,時隔3年再次于上??鐕少彆怪行氖⒋髥⒛?,20+主題論壇同步舉行。
2023-10-19
邊緣AI 傳感器 可穿戴
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極具性價比的ESD保護芯片
DFN雙面無引腳封裝, 因其封裝體積小,形式簡單,高引腳密度,熱管理和防干擾能力佳,穩定性和可靠性高等優點,被廣泛應用于各種需要小型化設計的應用場景,如移動設備,筆記本電腦,TWS耳機等。
2023-10-19
ESD 芯片 矽力杰
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簡化脈率/血氧可穿戴設備的設計
用于個人健康和保健的可穿戴設備是一個快速增長的市場。有腕帶設備(以 Fitbit 和 Garmin 等為代表),但它們只是一個起點。人們還對用于監測心率和血氧 (SpO2) 水平的更先進的可穿戴設備產生了極大的興趣,因為這些設備提供了對心臟功能和健康的重要洞察。為了獲得最大的洞察力,這種監控需要 24...
2023-10-18
脈率/血氧 可穿戴設備
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如何在SPICE中構建鉑RTD傳感器模型
KWIK(技術訣竅與綜合知識)電路應用筆記提供應對特定設計挑戰的分步指南。對于給定的一組應用電路要求,本文說明了如何利用通用公式應對這些要求,并使它們輕松擴展到其他類似的應用規格。該傳感器模型支持對電阻溫度檢測器(RTD)的電氣和物理特性進行SPICE仿真。SPICE模型使用了描述RTD(其將溫度...
2023-10-18
SPICE RTD 傳感器
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利用濾波電容和濾波電感抑制輻射EMI
抑制電磁干擾(EMI)最常見的方法之一是使用濾波電容和濾波電感。本文將討論在雙有源橋式變換器中這些濾波組件的阻抗特性及設計方法,并以此闡明二者對輻射 EMI的抑制作用。
2023-10-17
濾波電容 濾波電感 EMI
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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
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瑞薩運動傳感器助力生活更智能
隨著物聯網和人工智能技術的不斷發展,運動傳感器被嵌入在越來越多的應用中。智能手機、智能手表、健身設備、游戲控制器等消費類電子產品,用它來監測、追蹤用戶的步數、運動軌跡、姿勢等數據,從而實現個人健康管理和運動追蹤功能。而在工業領域中,運動傳感器被用于機器人、自動化生產線、無人機...
2023-10-12
瑞薩 運動傳感器 方案
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