-

耗尽型功率MOSFET:被忽略的MOS产品
功率MOSFET最常用于开关型应用中,发挥着开关的作用。然而,在诸如SMPS的启动电路、浪涌和高压保护、防反接保护或固态继电器等应用中,当栅极到源极的电压VGS为零时,功率MOSFET需要作为常“开”开关运行。在VGS=0V时作为常 "开 "开关的功率MOSFET,称为耗尽型(depletion-mode ) MOSFET。
2023-07-04
功率MOSFET 浪涌保护 高压保护
-

典型 RC 波形
然后,通过改变RC时间常数或输入波形的频率,我们可以改变电容器两端的电压,从而产生Vc和时间t之间的关系。这种关系可用于改变各种波形的形状,以便电容器两端的输出波形几乎与输入波形相似。
2023-07-04
RC 波形
-

精密低功耗信号链:具有可配置性的独特交流耦合解决方案
在上一博客文章中,我们讨论了在存在大得多的直流偏移和低频干扰的情况下测量小信号时,交流和直流耦合信号链之间的权衡。我们还表明,高通滤波器在交流耦合信号链中的位置很重要,会影响CMRR、输入阻抗和前端可应用的增益量等性能指标。实现高通滤波器功能的另一种有趣方法如下图1所示。积分器电路...
2023-07-03
低功耗信号链` 交流耦合
-

测量三种不同类型的放大器增益
放大器增益的介绍可以说是输出端测得的信号与输入端测得的信号之间存在的关系。可以测量三种不同类型的放大器增益,它们是:电压增益( Av )、电流增益( Ai ) 和功率增益( Ap ),具体取决于测量的量,下面给出了这些不同类型增益的示例。
2023-07-03
-

更强大的5G,需要更小的连接器!
我们正在加速进入5G时代,这是一个不争的事实。根据全球移动通信系统协会(GSMA)的研究数据,5G连接数在2022年超过10亿个,到2025年将超过20亿个,届时5G连接将占总移动连接的五分之一以上。这一渗透速度远超之前的3G和4G。
2023-07-03
5G 连接器 Molex
-

精密低功耗:了解生物电位信号链中的CMRR和RLD
首先,我们谈谈第三个电极在偏置中的用途。由于生物电势信号和干扰源是完全差分的,理想情况下,测量电极的电路需要偏置在接近中间电源的某个地方。还应考虑电路的共模输入范围。在双电极溶液中,主体浮动到某个未知电位,因此必须添加电阻以向输入提供直流偏置以及输入偏置电流返回路径。
2023-06-30
生物电位信号链 CMRR RLD
-

降压开关稳压器如何使用串联晶体管
降压开关稳压器是一种开关模式电源电路,旨在有效地将直流电压从较高电压降低到较低电压,即减去或“降压”电源电压,从而降低输出端可用的电压端子无需改变极性。换句话说,降压开关调节器是降压调节器电路,因此例如降压转换器可以将+12伏转换为+5伏。
2023-06-30
开关稳压器 串联晶体管
-

步进电机构造与控制
在上面的可变磁阻步进电机的简单示例中,电机由一个中心转子组成,该转子被四个标记为A、B、C和D的电磁场线圈包围。所有具有相同字母的线圈都连接在一起,因此通电(例如标记为A 的线圈)将导致磁转子与该组线圈对齐。
2023-06-30
步进电机 电磁场线圈
-

MIMO系统与波束赋形(下篇)
在这篇文章我们来了解下NR 预编码码本的设计思路,预编码与模拟波束赋形在Massive MIMO 上的结合,以及Keysight Multi Transceiver RF Test Set (E6464A/E6416A)在Massive MIMO 波束赋形测试中的应用。
2023-06-30
MIMO 波束赋形
- 噪声中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240电流检测芯片赋能多元高端测量场景
- 10MHz高频运行!氮矽科技发布集成驱动GaN芯片,助力电源能效再攀新高
- 失真度仅0.002%!力芯微推出超低内阻、超低失真4PST模拟开关
- 一“芯”双电!圣邦微电子发布双输出电源芯片,简化AFE与音频设计
- 一机适配万端:金升阳推出1200W可编程电源,赋能高端装备制造
- e络盟与Same Sky签署全球分销协议,拓展高性能元器件版图
- 告别“偏色”烦恼:光谱传感器如何重塑手机摄影的真实色彩
- 从“扫描”到“洞察”:Hyperlux ID iToF技术如何攻克30米测距极限
- 解锁算力芯片的“速度密码”:SmartDV全栈IP方案深度解析
- 发烧友福音!XMOS推出32段EQ调节与一键升频功能
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall


