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将无线充电提升到新水平
传统的无线充电技术,包括基于 Qi 标准的技术,由于效率低下且只能在较低功率水平下运行,因此实际上仅适用于智能手机、可穿戴设备、医疗植入物和物联网产品等小型设备。它们的低效率意味着它们在碳排放方面对环境不友好,而且它们产生的热量会减慢充电速度,因此必须进行散热。
2023-05-05
无线充电 可穿戴设备
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在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
我们还将了解 ADC 中 SFDR 和SNR(信噪比)之间的一般权衡,并为以后有关应用抖动技术改善 ADC SFDR 的有趣讨论奠定基础。抖动是一种有意向 ADC 输入添加适当噪声分量以改善 AD 转换系统某些性能方面的技术。认为添加噪声可以改善 SFDR 这听起来很神奇。
2023-05-05
高速 ADC SFDR
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什么是宽禁带半导体?
禁带宽度和电场强度越高,器件越不容易被击穿,耐压可以更高;热导率和熔点越高,器件越容易散热,也更容易耐高温;电子迁移率越高,器件的开关速度也就越快,因此可以做高频器件。不难看出,SiC和GaN器件在高温、高压、高频应用领域的显著优势。
2023-05-05
宽禁带半导体
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解析直流偏压现象
在构建多层陶瓷电容器(MLCC)时,电气工程师们通常会根据应用选择两类电介质——1类,非铁电材料介质,如C0G/NP0;2类,铁电材料介质,如X5R和X7R。它们之间的关键区别在于,随着电压和温度的提升,电容是否还具备良好的稳定性。
2023-05-05
直流偏压
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阴极偏置电阻和反馈电阻的计算?
运算放大器在输入为0V的时候,输出不一定为0V,可能几十uV到几mv,这个叫做运算放大器的直流偏置,如果放大倍数比较大的话,这个直流偏置也会被放大,为了消除直流偏置,在运放的电源端和输入端加一个几M的电阻,或者有的运放本身就有调零端Voffset,接上一个电阻用于抵消直流偏置,这个电阻就叫做...
2023-05-05
阴极偏置电阻 反馈电阻
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使用电池温度监控构建更好的电池供电应用
使用可充电电池运行的现代产品应用程序通常具有内置传感器和电池管理系统 (BMS) 电路。BMS 监控可充电电池系统的电压、电流和温度,无论是单个电池、模块(一组电池)还是电池组(一组模块)。监测电池的电压和电流通常不足以确定电池的健康状况。
2023-05-05
电池温度监控 电池供电应用
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“解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?
三年来对抗新冠病毒的经历,让人们充分认识到自身健康管理的重要性,并由此带动了便携式医疗设备在家庭环境中的应用。因为能远程监测、非侵入式,甚至是可穿戴的便携式医疗设备,可随时为人们提供基础的生命体征监测数据,有效减少人们对身体健康的焦虑以及前往医院的就诊次数。
2023-05-05
便携式医疗设备 MCU 传感器
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