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使用光学相位询问技术和聚合物光纤进行应变感测
本技术说明旨在向集成商介绍光相位询问 (OPI) 技术,并基本了解传感解决方案如何与聚合物光纤 (POF) 一起使用。
2023-03-29
光学相位 聚合物光纤
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微型微控制器托管双直流/直流升压转换器
电池是便携式系统应用的典型电源,如今基于微控制器的便携式系统并不罕见。各种微控制器在低电源电压下运行,例如 1.8V。因此,您可以使用两节 AA 或 AAA 电池为电路供电。然而,如果电路需要更高的电压——例如,LCD 的 LED 背光需要大约 7.5V 的直流电压——你必须使用合适的 dc/dc 转换器将电源电压...
2023-03-29
微型微控制器 直流升压转换器
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Bang-bang 光伏稳压器无需磁性元件
光伏系统通常包括一种储能方式——电池或超级电容器——在没有阳光或电源瞬变期间为负载提供电力。但是,在可行的情况下,无存储系统是具有更高 MTBF 的更环保的替代方案。
2023-03-29
Bang-bang 光伏稳压器 磁性元件
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LDO参数指标浅谈
在整个电子产品设计中,电源部分是整个产品正常运行发挥最佳性能的基础。一个复杂的电源系统,会经过多种电压之间的转换,在我们初始设计时会比较关心输入电压范围,输出电压值和输出电流最大是多少,但是否只需要了解这些参数就够了呢,显然不是。
2023-03-29
LDO 参数指标
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哪些原因会导致 BGA 串扰?
在多门和引脚数量众多的集成电路中,集成度呈指数级增长。得益于球栅阵列 (ball grid array ,即BGA) 封装的发展,这些芯片变得更加可靠、稳健,使用起来也更加方便。BGA 封装的尺寸和厚度都很小,引脚数则更多。然而,BGA 串扰严重影响了信号完整性,从而限制了 BGA 封装的应用。下面我们来探讨一...
2023-03-29
BGA 串扰
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用于提高功率密度的无源元件创新
为什么提高功率密度是转换器设计人员的重要目标?不论是数据中心服务器等能源密集型系统,还是道路上越来越智能的车辆,为其供电的电源转换电路需要能够在更小的空间内处理更大的功率。真的就是那么简单。
2023-03-29
功率密度 无源元件
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设计高效电动车快速直流充电桩方案,您需要这样一份文档!
汽车市场正在经历一场变革,随着电动汽车(EV)采用率的迅速增加,销售预测数据也在不断上调。电动汽车虽然只占整个市场的一小部分,但据预测,2025年售出的电动汽车将达到1000万辆,到2050年,所有售出的汽车中超过50%是电动汽车。
2023-03-29
电动车 充电桩 安森美
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