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使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
工业市场正在迅速发展,新兴技术正在满足不断增长的创新和效率需求。工业应用使用多种不同的接口(包括以太网、RS-485 和控制器局域网 (CAN))在不同的设备之间传输时间敏感型数据。在选择要使用的接口时,设计人员必须考虑许多不同的目标,进行权衡。
2024-11-28
CAN 收发器 工业系统 数据传输
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使用∑-Δ ADC构建低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?
"时间至关重要"——这个古老的惯用语可以应用于任何领域,但当应用于现实世界信号的采样时,它是我们工程学科的支柱。当尝试降低功耗、实现时序目标并满足性能要求时,必须考虑测量信号链选择何种ADC架构类型:∑-Δ还是逐次逼近寄存器(SAR)。一旦选择了特定架构,系统设计人员便可创建所需的电路以获得...
2024-11-28
∑-Δ ADC 精密信号链应用
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在逆变器应用中提供更高能效,这款IGBT模块了解一下
制造商和消费者都在试图摆脱对化石燃料能源的依赖,电气化方案也因此广受青睐。这对于保护环境、限制污染以及减缓破坏性的全球变暖趋势具有重要意义。电动汽车(EV)在全球日益普及,众多企业纷纷入场,试图将商用和农业车辆(CAV)改造成由电力驱动。
2024-11-27
IGBT模块 逆变器应用
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射频全差分放大器(FDA)如何增强测试系统?射频采样模数转换器(ADC)来帮忙!
为了在无线通信系统中实现更高的数据速率以及在雷达中使用更窄的脉冲来解析近距离目标,对测试和测量仪器的性能和带宽提出了更高的要求。高带宽示波器和射频数字转换器等射频(RF)测试和测量仪器可使用射频采样模数转换器(ADC),对从直流到数千兆赫的信号同时进行数字化。
2024-11-25
射频全差分放大器 FDA 射频采样模数转换器 ADC
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功率器件热设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。
2024-11-25
功率器件 热设计 功率半导体 散热器
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借助完全可互操作且符合 EMC 标准的 3.3V CAN 收发器简化汽车接口设计
随着汽车的不断发展,配备的先进功能越来越多,旨在增强安全性、舒适性和便利性。更多的功能意味着需要更复杂的电子器件,这凸显了电源效率的重要性。高能效有助于延长行驶里程并降低运营成本,使半导体制造商可以将微控制器 (MCU) 等电气元件的典型电源电压从 5V 降低到 3.3V。在许多汽车系统中,...
2024-11-24
EMC CAN 收发器 汽车接口设计
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ADALM2000实验:变压器耦合放大器
升降压变压器的基本定义是一种将输入的交流电压转换为比原电压更高(升压)或更低(降压)的器件。此外还有可用于将电路与地隔离的变压器,这种变压器被称为隔离变压器。本文将侧重讨论变压器的另一种用途,即用于匹配电路阻抗以实现最大功率传输。
2024-11-24
ADALM2000 变压器 耦合放大器
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功率器件热设计基础(四)——功率半导体芯片温度和测试方法
功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。
2024-11-23
功率器件 热设计 功率半导体 芯片
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采用系统级模块方法简化精密阻抗分析仪的设计
许多应用都要求准确的阻抗测量,这些应用包括触摸屏校准、半导体表征、晶圆验收和电池测试。用于这些应用的自动测试设备 (ATE) 通常需要以高精确度、高灵敏度的方式测量某个宽频范围内的阻抗。
2024-11-23
系统级模块 精密阻抗 分析仪
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