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集成運放的使用
目前集成運放的常見封裝方式有金屬殼封裝和雙列直插式封裝,外形如圖3.7.1 所示,以后者居多。雙列直插式有8、10、12、14、16 管腳等種類,雖然它們的外引線排列日趨標準化,但各制造廠仍略有區別。因此,使用運放前必須查閱有關手冊,辨認管腳,以便正確連線。
2024-03-25
集成運放
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5G智能網關助力工業鑄造設備監測升級
隨著物聯網技術的迅猛發展和工業4.0浪潮的推進,傳統工業正面臨著嚴峻的轉型升級壓力。在這一背景下,鑄造行業——這一典型的傳統重工業領域,也必須積極探索借助5G、物聯網、邊緣計算等技術提升生產經營效率的新路徑。
2024-03-25
5G智能網關 工業鑄造設備 監測
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如何通過SiC增強電池儲能系統?
電池可以用來儲存太陽能和風能等可再生能源在高峰時段產生的能量,這樣當環境條件不太有利于發電時,就可以利用這些儲存的能量。本文回顧了住宅和商用電池儲能系統 (BESS) 的拓撲結構,然后介紹了安森美 (onsemi) 的EliteSiC方案,可作為硅MOSFET或IGBT開關的替代方案,改善BESS的性能。
2024-03-22
SiC 電池儲能系統
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高效精準表征低噪聲放大器
很多應用場景都會用到低噪聲放大器(LNA),包括無線通信、傳感器網絡、導航衛星和射電望遠鏡等。LNA在放大低功率信號的同時,也會影響系統信噪比 (SNR)。除了增益和線性度等常見放大器考慮因素之外,LNA 還必須具有低噪聲系數性能,以保持信號質量和系統靈敏度。
2024-03-22
低噪聲放大器
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低壓MOS在無人機上的應用
無人機動力系統中的電機,俗稱“馬達”,是無人機的動力來源,無人機通過改變電機的轉速來改變無人機的飛行狀態。即改變每個電機的速度,使得無人機能夠盤旋空中,上升或下降,或向各個方向移動。
2024-03-22
低壓MOS 無人機應用
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四種將被氮化鎵革新電子設計的中壓應用
隨著技術的迅速發展,人們對電源的需求亦在不斷攀升。為了可持續地推動這一發展,太陽能等可再生能源被越來越多地用于電網供電。同樣,為了實現更快的數據處理、大數據存儲以及人工智能 (AI),服務器的需求也在呈指數級增長。鑒于這些趨勢,設計人員面臨著一項重大挑戰:如何在持續提升設計效率的同...
2024-03-21
氮化鎵 電子設計 中壓應用
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【做信號鏈,你需要了解的高速信號知識(二)】高速的挑戰 – 抖動和眼圖
做高速的工程師最頭疼的問題就是抖動和眼圖測量Fail。抖動和眼圖測量就像是一個照妖鏡,任何一個設計不當,都可能會導致抖動和眼圖結果的惡化,而要解決抖動和眼圖問題,工程師往往無從下手。
2024-03-20
信號鏈 高速信號 抖動 眼圖
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如何最大程度降低開關電源中的寄生參數
開關模式電源(開關電源)因其高效性和靈活性而廣受歡迎。但它們也帶來了挑戰,因為其應用已經延伸到新的領域。最明顯的是,其高頻切換會對系統的其他部分產生電磁干擾 (EMI)。此外,導致 EMI 的因素同樣也會降低效率,從而削弱開關電源關鍵的能效優勢。
2024-03-20
開關電源 寄生參數
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雙脈沖測試(DPT)的方法解析
雙脈沖測試(DPT)是一種被廣泛接受的評估功率器件動態特性的方法。以IGBT在兩電平橋式電路中應用為例,如下圖,通過調節直流母線電壓和第一個脈沖持續時間,可以在第一個脈沖結束和第二個脈沖開始時捕捉到被測器件在任何所需的電壓和電流條件下的開關瞬態行為。
2024-03-19
雙脈沖測試
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