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ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理
本文主要参考了TIDA-010031参考设计,分析下ADC采样积分方波无感控制的原理,方便大家更好地完成类似的方案设计。下面是典型的三相BLDC电机控制框图:
2020-12-03
ADC采样 BLDC 无感控制 原理
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安森美连续第三年被纳入道琼斯可持续发展指数
2020年12月2日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),已被纳入道琼斯可持续发展指数 (DJSI) 北美指数,以表彰具有可持续发展业务实践的公司。这是安森美半导体连续第三年被纳入该指数。
2020-12-02
安森美半导体 道琼斯可持续发展指数
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增强模式NMOS晶体管用作电流镜
理论上,N型N型金属氧化物半导体(NMOS)电流镜的工作原理与我们在2020年8月份学生专区文章中分析的双极性结型晶体管(BJT)电流镜相同。两个具有相同栅源电压(VGS)的相同晶体管将有相同的漏极电流ID。第二晶体管M2中的电流实际上是第一晶体管M1中电流的镜像。
2020-12-02
NMOS晶体管 电流镜
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隔离式栅极驱动器的峰值电流
当考虑使用何种栅极驱动器时,一个常见问题是:驱动器可以提供的峰值电流是多少?峰值电流是栅极驱动器数据手册中最重要的参数之一。此指标一般被视为决定栅极驱动器驱动强度的终极因素。MOSFET/IGBT的导通、关断时间与栅极驱动器可以提供的电流有关,但并不能说明全部问题。峰值电流一词在业界使用...
2020-12-02
隔离式栅极驱动器 峰值电流
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贸泽电子新品推荐:2020年11月
2020年12月1日 – 致力于快速引入新产品与新技术的业界知名分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),首要任务是提供来自1100多家知名厂商的新产品与技术,帮助客户设计出先进产品,并加快产品上市速度。贸泽旨在为客户提供通过全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。
2020-12-01
贸泽电子 新品 传感器模块
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Vishay荣获BISinfotech颁发的2020年度BETA奖
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年12月1日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司荣获印度电子科技杂志BISinfotech颁发的2020年度BIS卓越技术创新奖(BETA)。
2020-12-01
Vishay BISinfotech 2020年度BETA奖
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实现具有更高击穿电压和更低待机电流的离线辅助PSU电源装置
如今,对能源效率的需求影响着自动化的所有领域。这包括各种白色家电,它们是在家庭自动化概念与如今完全不同的时代构想出来的。几十年前,当我们开始依赖这些设备时,能源的经济和环境成本没有消费者便利性那么重要,但这种不平衡最近发生了改变,如今人们正在努力加以解决。
2020-12-01
击穿电压 更低待机电流 PSU电源装置
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负线性稳压器在1MHz下具有0.8μV RMS噪声和74dB电源抑制比
低压差 (LDO) 线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器 (ADC 和 DAC) 以及频率合成器 (PLL/VCO) 不断向传统的 LDO 稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制 (PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。例如,在为传感器供...
2020-12-01
负线性稳压器 RMS噪声 电源抑制比
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2020中国商显领袖峰会,C位已就位!
11月末的深圳,天气依然风和日丽,到处如春天般的繁花似锦。与北方多地零下31度的暴雪气温相比,深圳则依旧沉浸在裙舞飞扬的零上31度。正是在这样的好时节,中国商显系统产业即将要迎来属于它的年度饕餮盛宴——第12届中国(国际)商用显示系统产业领袖峰会(简称2020 CBDS)。
2020-11-30
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