-

ADC误差是如何产生的?
本篇文章列出了影响模数转换精度的主要误差。这些类型的误差存在于所有模数转换器中,转换质量将取决于它们的消除情况。STM32微控制器数据手册的ADC特性部分规定了这些误差 值。规定了STM32 ADC的不同精度误差类型。为便于参考,将精度误差表达为1 LSB的倍数。
2020-08-18
ADC误差 模数转换
-

如何识别和防止7nm工艺失效
器件的良率在很大程度上依赖于适当的工艺规格设定和对制造环节的误差控制,在单元尺寸更小的先进节点上就更是如此。过去为了识别和防止工艺失效,必须要通过大量晶圆的制造和测试来收集数据,然后对采集到的数据进行相关性分析,整个过程费时且昂贵。
2020-08-18
7nm工艺
-

差分信号及差分放大电路有什么作用?
差分放大电路在数显表应用很多,本文以图文形式简单介绍差分信号、单端信号的概念及差分放大电路的作用,方便大家对差分放大电路相关知识有所了解。
2020-08-14
差分信号 差分放大电路
-

CCM与DCM模式到底有什么区别?
有人问CCM和DCM之间到底有何区别?要如何区分这两种模式?之前在网络上有看到一份关于CCM和DCM这两者之间的判别及分析的材料,个人感觉讲的还是比较到位的,所以分享出来,希望对大家有所帮助。
2020-08-14
CCM模式 DCM模式
-

COT控制模式简述:TI的DCAP系列
众所周知,德州仪器一直以来就是排名第一的模拟大厂,其电源控制器和模拟信号链产品占据较大的份额。因此,非常有必要说一说 TI 的 DCAP 系列控制器,它被广泛地应用在计算机、服务器以及存储等领域。
2020-08-14
COT控制模式 TI DCAP控制器 恒定导通定时器 PWM
-

利用跨阻放大器确定光敏应用的稳定性和噪声增益频率响应
许多种精密应用均具有感应光线的功能,并可将光感信息转换成有用的数字信号。设计人员必须要借助Bode图精心地对应用前端的电路不稳定性进行校正。
2020-08-13
跨阻放大器 噪声增益
-

关于开关频率,你需要考虑这些事儿~
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。
2020-08-13
开关频率 电源电容 电感
-

详解FPGA如何实现FP16格式点积级联运算
通过使用Achronix Speedster7t FPGA中的机器学习加速器MLP72,开发人员可以轻松选择浮点/定点格式和多种位宽,或快速应用块浮点,并通过内部级联可以达到理想性能。
2020-08-13
FPGA FP16格式点 加速器
-

电容ESR测量表电路
电容正常运作时是毫无问题的,但有时会遇上电源故障或无法正常运转的问题。如果这个问题是噪声,那么有个简单的解决办法,只需加入更多的电容即可。但如果这样也无法解决,究竟是哪出错了呢?
2020-08-13
电容ESR 测量表电路
- 强强联手!贸泽电子携手ATI,为自动化产线注入核心部件
- 瞄准精准医疗,Nordic新型芯片让可穿戴医疗设备设计更自由
- 信号切换全能手:Pickering 125系列提供了从直流到射频的完整舌簧继电器解决方案
- 射频供电新突破:Flex发布两款高效DC/DC转换器,专攻微波与通信应用
- 电源架构革新:多通道PMIC并联实现大电流输出的设计秘籍
- 瑞典Ionautics新一代HiPIMS设备HiPSTER 25落地瑞士Swiss PVD
- CITE 2026:以科创之钥,启电子信息新局
- 迈来芯单线圈驱动芯片:二十载深耕,实现无代码开发与高能效双突破
- 工业智能化利器:树莓派的多元应用与优势
- 电容选型核心指南:特性、误区与工程实践
- 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


