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使用增强型主参考时钟(ePRTC)标准,通过精确时间架构应对5G弹性挑战
移动运营商需要为其5G网络提供高精度时间和相位保护,但是当依赖全球导航卫星系统(GNSS)时很难做到这一点,因为全球导航卫星系统很容易因人为干扰、欺骗或自然现象而导致长时间无法使用。增强型主参考时钟(ePRTC)为移动网络运营商提供一种令人高枕无忧的解决方案:即保持功能,它拥有解决问题所需的精度、可靠性和性能。要成功部署ePRTC,需要充分了解构建可靠、弹性的精确时间架构所需的关键要素,包括最符合网络运营商要求的时钟和其他相关系统。
2020-11-05
利用光声效应的MEMS气体传感器模块
光声效应(photoacoustic effect)在19世纪被发现,它可以将光转换成声音。当物质受到周期性强度调制的光照射时,产生声信号的现象。用光照射某种媒质时,由于媒质对光的吸收会使其内部的温度改变从而引起媒质内某些区域结构和体积变化;当采用脉冲光源或调制光源时,媒质温度的升降会引起媒质的体积涨缩,因而可以向外辐射声波。这种现象称为光声效应。
2020-11-04
贸泽与ST联手发布新电子书就智能家居设备开发提供行业专家意见
2020年10月26日,贸泽电子宣布与STMicroelectronics合作推出新电子书7 Experts on Designing Commercially Successful Smart Home Devices(《7位专家联手献策:如何设计出商业化成功的智能家居设备》)。这本书探讨了智能家居设备设计师应采用哪些策略来克服各种挑战。来自微软 (Microsoft)、思科 (Cisco) 和英格索兰 (Ingersoll Rand) 等业界一线公司的行业专家对新型物联网 (IoT) 解决方案开发中的最重要因素发表了自己的看法。
2020-10-26
eSIM如何打造物联网新未来?Digi-Key IoT Now eSIM网络研讨会为您解答
当前物联网正处于前所未有的扩张的关键时刻,这场网络研讨会可谓是来了一场及时雨。届时来自 Truphone、Digi-Key Electronics 和 STMicroelectronics 的行业专家领袖将齐聚一堂,共同探讨企业应如何提升物联网应用能力并打破大规模国际化的障碍。
2020-10-23
Dialog将非易失性电阻式RAM技术授权与格芯22FDX平台,服务IoT和AI应用
英国伦敦、美国圣克拉拉,2020年10月20日 – 领先的电池和电源管理、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业边缘计算解决方案供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)和全球领先特殊工艺半导体代工厂格芯® (GLOBALFOUNDRIES®) 今天联合宣布,已就Dialog向格芯授权导电桥接RAM(CBRAM)技术达成协议。该基于电阻式RAM(ReRAM)的技术由Dialog半导体公司于2020年收购的Adesto Technologies首创。格芯首先将在其22FDX®平台上以嵌入式非易失性存储器(NVM)选项提供Dialog的CBRAM,后续计划将该技术拓展到其他平台。
2020-10-20
为什么选择GaN晶体管?MASTERGAN1告诉你答案
ST发布了市场首个也是唯一的单封装集成600 V栅极驱动器和两个加强版氮化镓(GaN)晶体管的MASTERGAN1。同类竞品只提供一颗GaN晶体管,而ST决定增加一颗GaN,实现半桥配置,并允许将MASTERGAN1用于新拓扑。在设计AC-DC变换系统时,工程师可以将其用于LLC谐振变换器。新器件还将适用于其它常见的高能效和高端拓扑,例如,有源钳位反激或正激变换器,还解决了更高额定功率和图腾柱PFC的设计问题。
2020-10-16
万用表的前世今生
第一个用于检测电流的指针表被称为检流计(galvanometer),发明于1820年。配合使用惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)可以将待测量未知的电阻和电压与已知电压、电阻进行比较,进而测量相关的电压、电流、电阻等。在实验室使用这种方式进行测量费时费力,方不方便。这个装置繁琐复杂,不易携带。
2020-10-15
怎么DIY一个粒子检测器?
最初是在今日头条-大数据文摘看到一篇文章 在家做核子研究:怎么DIY一个粒子检测器[1] ,介绍了Steve Foster(一个刚刚退休英国中央银行 TI 构架师)如果在全球绵延 新冠疫情(COVID-19) 背景下,带着自己的16岁上中学的儿子在家鼓捣一个可以检测环境放射性粒子电子装置。
2020-10-15
碳膜电阻的作用
碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。其表面常涂以绿色保护漆。
2020-10-15
升降压超级电容充电方案
超级电容由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。BQ25703A是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。
2020-10-09
Buck-Boost集成电路提供更快的充电速度,更长的电池寿命
德州仪器(TI)最新的BQ25790和BQ25792降压电池充电器集成电路解决方案提供最大的功率密度和通用快速充电效率高达97%。该集成电路支持低静态电流,可灵活地对一至四个电池进行串联充电,并可在整个输入电压范围(3.6 V至24 V)内为USB Type-C、USB Type-C电源传输(USB PD)和无线应用程序充电。这些新的解决方案将用于小型个人电子设备、便携式医疗设备和楼宇自动化应用。
2020-10-07
电池测试设备 (Battery Tester) --- 功率变换篇
随着锂电池行业的兴起,电池测试设备的市场也变得庞大,其主要应用于3C电池与动力电池的化成分容。3C电池的串数少,实际使用对每串电池要求的一致性不高,而动力电池由于串数高达数百串,并且使用环境相对极端,为保证较长的使用寿命,相比3C电池在一致性上要求高的多,因此电池在分容中要求的电流精度较高,目前按照市场要求,保持0.02%的要求是电池测试设备生产商面临的设计挑战,为了争取更高的市场份额,对精度以及效率,功率密度等其他性能的追求也从未停歇。
2020-10-01


