-
利尔达,让LoRa更简单
不同寻常的2020,一场毫无征兆的疫情,深刻改变了人们的生活和出行方式;一场突如其来的制裁,引起了全球半导体行业的震荡和思考……德鲁克有句名言:动荡时代最大的危险,不是动荡本身,而是动荡之后,我们还是延续过去的逻辑做事情。
2020-12-17
利尔达 LoRa
-
时钟高次谐波为何超标以及其解决办法
时钟是电磁干扰能量的主要来源之一,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大,下图是常见的时钟超标测试示意图。
2020-12-17
时钟高次谐波 超标
-
微波功率放大器发展概述
微波功率放大器主要分为真空和固态两种形式。基于真空器件的功率放大器,曾在军事装备的发展史上扮演过重要角色,而且由于其功率与效率的优势,现在仍广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域。
2020-12-16
微波功率放大器
-
磁滞损耗的理解
我们先前有讲过电感的损耗,分为铜损和铁损,铜损指直流导通电阻,一般不会大。而铁损就是指磁芯损耗了,主要包括磁滞损耗和涡流损耗。而这两者主要与磁芯的材质种类有关。下面来看看磁珠是怎么利用磁滞损耗和涡流损耗来工作的。
2020-12-16
磁滞损耗 电感
-
冰箱压缩机设计使用数字信号控制器实现高能效等级
冰箱和其他厨房电器由于对能源的高需求,对离网能源系统提出了严峻挑战。现在,改进的冰箱压缩机由无刷直流电动机或永磁同步电动机(PMSM)驱动,以满足高能效等级。通过为无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器,可以实现这种高能效。
2020-12-16
冰箱压缩机 数字信号控制器
-
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET到精髓了吗?
有部分小伙伴不明白,这个电路为什么MOS管能导通,这里简单描述一下,这个电路的巧妙之处正是应用了MOS管寄生二极管的存在,MOS管未导通之前,S端电压变为VBAT-0.7V,这样S端电压肯定比G端电压高,所以PMOS导通,导通之后,寄生二极管短路,不再起作用。
2020-12-15
USB外接电源 锂电池 电路设计
-
电容引脚断裂失效的机理和解决方法
环境应力筛选试验(ESS试验)是考核产品整机质量的常用手段。在ESS试验中,随机振动的应力旨在考核产品在结构、装配、应力等方面的缺陷。
2020-12-15
电容 引脚
-
电容解惑篇:电容如何搭配使用?
电容是常用器件之一,对于电容,电子专业的朋友或多或少有所了解。但是,在使用电容过程中,我们该如何将多款不同的电容搭配到一起使用呢?为解答大家的疑惑,本文将介绍电容的搭配问题,主要在于介绍电解电容和薄膜电容的搭配问题。
2020-12-14
电容 放大管
-
当收发器遇上外部本振,更强的射频性能get√
软件定义无线电是当今业界的主要话题之一。射频(RF)收发器在单芯片集成电路中(IC)中提供了完整的无线电解决方案,推动了软件定义无线电的领域的发展。ADI 收发器产品线推出了这类强大的芯片,正快速应用于许多通过软件控制的无线电设计中。但是如何获得较低的相位噪声仍是使用这些器件需要探索的领...
2020-12-14
收发器 射频性能
- 从失效案例逆推:独石电容寿命计算与选型避坑指南
- 性能与成本的平衡:独石电容原厂品牌深度对比
- 精密信号链技术解析:从原理到高精度系统设计
- 仪表放大器如何成为精密测量的幕后英雄?
- 仪表放大器如何驱动物联网终端智能感知?
- 连偶科技携“中国IP+AIGC+空间计算”三大黑科技首秀西部电博会!
- 优化仪表放大器的设计提升复杂电磁环境中的抗干扰能力
- 2025西部电博会启幕在即,中文域名“西部电博会.网址”正式上线
- 高压BMS:电池储能系统的安全守护者与寿命延长引擎
- 高精度低噪声 or 大功率强驱动?仪表放大器与功率放大器选型指南
- 战略布局再进一步:意法半导体2025股东大会关键决议全票通过
- μV级精度保卫战:信号链电源噪声抑制架构全解,拒绝LSB丢失!
- 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