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						 RF ADC为什么有如此多电源轨和电源域?为了解电源域和电源的增长情况,我们需要追溯ADC的历史脉络。早期ADC采样速度很慢,大约在数十MHz内,而数字内容很少,几乎不存在。电路的数字部分主要涉及如何将数据传输到数字接收逻辑——专用集成电路 (ASIC) 或现场可编程门阵列 (FPGA)。用于制造这些电路的工艺节点几何尺寸较大,约在180 nm或更... 2024-07-09 RF ADC 电源轨 电源域 
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						 功率器件模块:一种满足 EMI 规范的捷径相邻或共用导电回路的电子器件容易受到电磁干扰 (EMI) 的影响,使其工作过程受到干扰。要确保各电气系统在同一环境中不干扰彼此的正常运行,就必须最大限度地减少辐射。通常,由于硅 (Si) IGBT 和碳化硅 (SiC) MOSFET 等功率半导体器件在工作期间需要进行快速开关,因此通常会产生传导型 EMI。在开... 2024-07-08 功率器件模块 EMI 
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						 利用 I3C 提升嵌入式系统物联网几乎涉及我们日常生活的方方面面,从家用电器到复杂的楼宇自动化和可穿戴设备。这些互联设备收集和交换数据,从根本上塑造了我们的数字生态系统。在物联网设备中,不同类型的传感器发挥着关键作用,测量、监控和传递温度、湿度、压力和距离等关键物理属性。 2024-07-08 I3C 嵌入式系统 
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						 氮化镓(GaN)的最新技术进展氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 是两种宽禁带半导体,彻底改变了传统电力电子技术。氮化镓技术使移动设备的快速充电成为可能。氮化镓是一种晶体半导体,能够承受更高的电压。通过氮化镓材料的电流比通过硅半导体的电流速度更快,因此处理速度也更快。本文将探讨氮化镓材料以及氮化镓技术如何颠覆整个... 2024-07-05 氮化镓 GaN 
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						 为边缘 AI 节点供电:边缘 AI 对供电系统设计的影响边缘 AI 是将 AI 模型直接部署在位于网络边缘的设备上;此举可通过采用设备上的处理功能来实现低延迟响应,从而减少对云计算的依赖。若将边缘 AI 添加到物联网系统(构成 AIoT(人工智能物联网)系统的组合)中,则还可以分析传感器数据、识别模式、得出推论并在本地层面做出决策,从而尽量减少数据... 2024-07-05 边缘 AI 供电系统 节点供电 
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						 如何测量 EV/HEV 电池管理系统中的电流混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的普及为汽车设计带来了新的活力。HEV 和 EV 不再使用传统的 12V 铅酸电池(主要用于产生足够的火花来启动发动机),而是采用固态电池,类似于智能手机电池,但规模要大得多。这些新的电池管理系统 (BMS) 需要高精度电流测量以满足各种操作模式。车辆推进和电池... 2024-07-04 EV/HEV 电池管理系统 电流 
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						 ST Edge AI Suite 人工智能开发套件正式上线 加快AI产品开发速度服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 宣布人工智能开发套件ST Edge AI Suite正式上市。该开发套件整合工具、软件和知识,简化并加快边缘应用的开发。 2024-07-04 ST 人工智能 开发套件 
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						 授权代理商贸泽电子供应丰富的MEAN WELL电源解决方案专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 是知名电源制造商MEAN WELL的全球授权代理商。贸泽供应MEAN WELL齐全的电源解决方案产品系列,库存超过4,500种元器件,提供超过35,000个料号供客户选购。 2024-07-03 贸泽电子 MEAN WELL电源 
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						 模拟 ADC 的前端反复试验的方法将信号发送到 ADC 非常耗时,而且可能有效也可能无效。如果转换器捕获电压信息的关键时刻模拟输入引脚不稳定,则无法获得正确的输出数据。SPICE 模型允许您执行的步是验证所有模拟输入是否稳定,以便没有错误信号进入转换器。 2024-07-03 模拟 ADC 前端 
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