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使用LTspice进行工程电源和MEMS信号链模拟
本文为设计人员提供了使用LTspice®模拟工程电源解决方案的背景和指导。对工程电源解决方案实施优化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信号链。有些传感器具有数字输出,有些传感器则包含模拟输出。对于包含模拟输出的传感器,可使用LTspice以及运算放大器、模数转换器(ADC)甚至可用的MEMS频率响应模型,模拟整个信号链。
2021-12-21
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如何使用LTspice仿真SAR ADC的输入
由于ADC的分辨率和采样率继续上升,模拟输入的驱动器电路(而不是ADC本身)已经越来越成为确定总体电路精度的限制因素。 除了用于噪声输入信号的简单的1极RC低通滤波器(LPF1)(图1),通常在缓冲器和ADC输入端之间使用耦合RC滤波器网络(LPF2),以最大限度地减少ADC采样瞬变反射到缓冲器中的干扰。 模拟输入端的长RC时间常数可以缓解这些干扰的稳定。 因此,LPF2通常需要比LPF1更宽的带宽。 该滤波器还有助于最小化来自缓冲器的噪声贡献。
2021-12-21
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如何选择锂离子电池充电管理IC
锂离子(Li-ion)电池之父John B.Goodenough因其开拓性工作于2019年获得诺贝尔化学奖,从而成为年龄最大的诺贝尔奖获得者。如今,锂离子电池已被用于人们生活的各个方面,它们让电子设备变得更加轻巧耐用。例如,大多数手机都依靠锂离子电池实现长时间运行、便携性和方便的充电。
2021-12-21
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如何使用 C2000™ 实时 MCU 实现功能安全和网络安全的电动汽车动力总成
从内燃机 (ICE) 过渡到电动汽车 (EV),需要至少新增五个电气/电子/可编程电子 (E/E/PE) 系统。图 1 描绘了电动汽车中的这些系统。
2021-12-20
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在48V系统中使用更智能的BMS以节约空间、时间和物料清单
在我们实现交通零排放的道路上,混合动力电动汽车(HEV)是从内燃机(ICE)到纯电动汽车(BEV)之间的自然过渡。这个过渡期将持续数年,并会根据电气化水平划分出几种类型的混合动力电动汽车。
2021-12-16
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模拟开关充当DC/DC转换器
如果使用适当的本地化dc / dc转换器生成-5V偏置电压,则许多需要65V电源的低电流设备可以在单个5V电源环境中可靠地工作。通常,这些5V IC的功能和优势远远超过了一些不便。
2021-12-13
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恒定导通时间控制的过去与现在
无论是无线PA系统还是CPU内核,工程师们常常需要在带宽和系统电源的稳定性之间做出权衡,以获得较低的动态纹波。恒定导通时间(COT)控制在电源管理中日益受到关注,现在已广泛应用于计算领域的核心IC电源中。随着人工智能的普及,COT的应用还将更加广泛。
2021-12-13
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快来看看,这款器件如何降低LCD LED背光源的成本和复杂性
一个电感器、一个IC、一串LED,这就是构建一款用于LCD显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED的小型LCD显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器IC和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和PCB面积要求也是节节攀升。
2021-12-10
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SiC MOSFET替代Si MOSFET,只有单电源正电压时如何实现负压?
现代工业对电力电子设备提出了很多要求:体积小、重量轻、功率大、发热少。面对这些要求,Si MOSFET因Si材料自身的限制而一筹莫展。SiC MOSFET因SiC材料的先天优势开始大显神通。SiC MOSFET大规模商用唯一的缺点就是价格。
2021-12-07
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电源时序规格: 电源导通时的时序工作
上一篇文章中介绍了使用通用电源IC实现电源时序控制电路的“电源时序规格①”的控制电路。本文先介绍使用通用电源IC实现电源时序控制电路中,电源导通时的时序工作。
2021-12-03
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安森美在ASPENCORE全球电子成就奖和EE Awards Asia赢得头筹
2021年12月2日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)宣布其NCP51561隔离SiC MOSFET门极驱动器获ASPENCORE全球电子成就奖(WEAA)的功率半导体/驱动器类奖项。WEAA项目表彰对全球电子行业的创新和发展做出杰出贡献的企业和个人,由ASPENCORE全球分析师及其用户社群选出获奖者。
2021-12-02
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元器件越小越好吗?
近期看到Robin Kearey的一篇博文 SMALLER IS SOMETIMES BETTER: WHY ELECTRONIC COMPONENTS ARE SO TINY[1] ,详细分析了电子器件的微型化所带来的影响。如果你还在想疯狂压缩电路体积的话,看看他的分析也许会让你冷静下来。
2021-12-02
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