-
安森美半導體任命Bernie Colpitts為首席會計官
2020年5月22日 —推動高能效創新的安森美半導體 (ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON),宣布任命Bernard (“Bernie”)為安森美半導體公司及其全資子公司Semiconductor Components Industries, LLC (“SCILLC”)的首席會計官,以及SCILLC財務副總裁 。 Colpitts此前是總部位于美國德克薩斯州的視...
2020-05-28
安森美半導體 Bernie Colpitts 首席會計官
-
使用片式NTC熱敏電阻監控5G電子設備的溫度
2020年,5G終于真正到來了。設計工程師們目前非常關注的一個問題是,5G技術在各種設備被廣泛應用,是否會增加電子設備發熱風險?
2020-05-27
NTC熱敏電阻 5G 電子設備 溫度
-
DC-AC轉換器“逆變器”的幾種詳解
將直流電壓轉換為交流電壓的裝置稱為DC–AC轉換器或“逆變器”。逆變器將電池電壓(如12伏直流或24伏直流)轉換為110伏交流或220伏交流。
2020-05-25
DC-AC轉換器 逆變器
-
如何讓電路的心臟——“電源”更可靠
目前,人們認識上的主要誤區是把可靠性完全(或基本上)歸結于元器件的可靠性和制造裝配的工藝,忽略了系統設計和環境溫度對可靠性的決定性的作用。據美國海軍電子實驗室的統計,整機出現故障的原因和各自所占的百分比如表1所示。
2020-05-25
電路 電源
-
能否在 200 ns 內開啟或關閉RF源?
在脈沖雷達應用中,從發射到接收操作的過渡期間需要快速開啟/關閉高功率放大器 (HPA)。典型的轉換時間目標可能小于1 μs。傳統上,這是通過漏極控制來實現的。漏極控制需要在28 V至50 V的電壓下切換大電流。已知開關功率技術可以勝任這一任務,但會涉及額外的物理尺寸和電路問題。
2020-05-21
電源隔離 RF源
-
如何簡化電源隔離設計,輕松滿足EMI目標?
電子系統需要實施隔離,它的作用是保護人員和設備不受高電壓的影響,或者僅僅是消除PCB上不需要的接地回路。在各種各樣的應用中,包括工廠和工業自動化、醫療設備、通信和消費類產品,它都是一個基本設計元素。
2020-05-21
電源隔離 EMI
-
基于FPGA的系統提高電機控制性能
電機在各種工業、汽車和商業領域應用廣泛。電機由驅動器控制,驅動器通過改變輸入功率來控制其轉矩、速度和位置。高性能電機驅動器可以提高效率,實現更快速、更精確的控制。高級電機控制系統集控制算法、工業網絡和用戶接口于一體,因此需要更多處理能力來實時執行所有任務。現代電機控制系統通常...
2020-05-20
FPGA 電機控制 性能
-
射頻集成電路的電源管理
隨著射頻集成電路(RFIC)中集成的元件不斷增多,噪聲耦合源也日益增多,使電源管理變得越來越重要。本文將描述電源噪聲可能對RFIC 性能造成的影響。雖然本文的例子是集成鎖相環(PLL)和電壓控制振蕩器(VCO)的 ADRF6820 正交解調器,但所得結果也適用于其他高性能RFIC。
2020-05-20
射頻集成電路 電源管理
-
電池的電化學阻抗譜(EIS)
圖1所示的電路是電化學阻抗譜(EIS)測量系統,用于表征鋰離子(Li-Ion)和其他類型的電池。EIS是一種用于檢測電化學系統內部發生的過程的安全擾動技術。該系統測量電池在一定頻率范圍內的阻抗。這些數據可以確定電池的運行狀態(SOH)和充電狀態(SOC)。該系統采用超低功耗模擬前端(AFE),旨在激勵和測量...
2020-05-19
電池 電化學 阻抗譜
- 破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產品落地
- 線繞電阻與碳膜電阻技術對比及選型指南
- 超越毫秒級響應!全局快門圖像傳感器如何驅動視覺系統效能躍升
- 立體視覺的“超感進化”:軟硬件協同突破機器人感知極限
- 線繞電阻與金屬膜電阻技術對比及選型指南
- MOSFET技術解析:定義、原理與選型策略
- 光敏電阻從原理到國產替代的全面透視與選型指南
- 線繞電阻與金屬氧化物電阻技術對比及選型指南
- 運動追蹤+沖擊檢測雙感知!意法半導體微型AI傳感器開啟智能設備新維度
- 超聲波清洗暗藏"芯片密碼":二氧化硅顆粒撞擊機理揭秘
- 如何通過 LLC 串聯諧振轉換器優化LLC-SRC設計?
- 科技自立自強 筑牢強國之基——金天國際全球首發雪蓮養護貼活力型引領生命養護革命
- 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