-
精準又低功耗的遠程檢測理念,你了解了沒?
本解決方案結合了近年來低功耗、高精度放大方面的研究進展,兼具同等的低功耗、高可靠性無線Mesh網絡功能。支持實現這些解決方案的是零漂移、低輸入偏置放大器 LTC2063 和 LTP5901-IPM,前者最高以2 μA電流運行,后者在睡眠模式下消耗電流不到1.5 μA。這些器件的功耗足夠低,可以采用一塊由銅和鋅電...
2019-09-17
低功耗 遠程檢測
-
電源基礎電路圖集錦,工程師必備寶典!
本文搜羅了穩壓電源、DCDC轉換電源、開關電源、充電電路、恒流源相關的經典電路資料,為工程師提供最新鮮最全面的電路圖參考資料。
2019-09-17
電源 電路圖
-
磁粉芯在高性能EMI濾波器中的應用介紹
鐵鎳鉬合金MPP,高磁通鐵鎳50%HF合金和鐵硅鋁合金SUPERMSS等三種不同材料的磁粉芯已被廣泛地應用在電源濾波電感之中。特別是在抑制和過濾差模傳導EMI的線路濾波(PowerLineFiltering)電路中,上述三種磁粉芯都有獨具特色的應用。本文將從濾波電路簡介開始,再通過實例說明使用多只電感器在濾波電...
2019-09-16
磁粉芯 EMI濾波器 應用
-
100條估計信號完整性效應的經驗法則(二)
在上一篇文章“100條估計信號完整性效應的經驗法則(一)”中,我們介紹了50條估計信號完整性效應的經驗法則。本文中,我們將介紹剩下的50條估計信號完整性效應的經驗法則。
2019-09-11
信號完整性 經驗法則
-
100條估計信號完整性效應的經驗法則(一)
隨著現代數字電子系統突破1GHz的壁壘,PCB板級設計和IC封裝設計必須都要考慮到信號完整性和電氣性能問題。凡是介入物理設計的人都可能會影響產品的性能。所有的設計師都應該了解設計如何影響信號完整性,至少能夠和信號完整性專業的工程師進行技術上的溝通。當快速地得到粗略的結果比以后得到精確的...
2019-09-11
信號完整性 經驗法則
-
開關電源PCB設計技巧!
在任何開關電源設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析:
2019-09-10
開關電源 PCB 設計技巧
-
新手不可不知:晶振工作原理 + 晶振ppm
你知道什么是晶振嗎?你知道晶振ppm代表什么意思嗎?你知道晶振的主要參數以及工作原理嗎?如果你對這些問題存在一定疑惑,不妨看看本文帶來的有關晶振這四方面的內容,讓本文幫你一次性掃清這些個障礙吧。
2019-09-10
晶振 工作原理 晶振ppm
-
電容的尺寸、耐壓值、方向,這些參數該如何選擇?
電容的尺寸:對于陶瓷電容和鉭電容,其尺寸和電阻一樣,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。對于柱狀的電解電容,一般是用“直徑x高度”的方式來描述尺寸。
2019-09-09
電容 耐壓值 參數選擇
-
LED開關電源最實用的保護電路圖
LED開關電源過電流保護電路、LED開關電源過電壓保護電路、LED開關電源軟啟動保護電路、LED開關電源過熱保護電路……行內人士貢獻幾大實用電路圖,同你做好LED開關電源的保護設計。
2019-09-08
LED開關電源 保護電路
- 高性能差分信號路由:CBMG709在工業控制系統中的關鍵作用
- SENSOR CHINA 十年征程:引領中國傳感產業邁向全球新高度
- ADI高集成度電化學方案:解鎖氣體與水質檢測新密碼
- 智能選型新紀元:Melexis可視化工具重塑傳感器選擇體驗
- 二級濾波器技術:實現低于2mV電源紋波的有效方案
- SEMI-e 2025深圳半導體展隆重開幕:全球產業鏈共探創新未來
- 意法半導體保障SPC58汽車MCU供應20年,破解供應鏈焦慮
- 立足前沿產品技術,村田攜多款產品亮相2025光博會
- 工業電源系統設計指南:深入理解DIN導軌電源的熱降額與負載降額
- 兆易創新亮相CIOE,以創新方案賦能高速光通信
- 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