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浅析电感噪音以及解决办法
噪声的是由物体振动产生的,下面我们以扬声器为例了解下振动原理。扬声器不是将电能直接转换成声能,而是利用载体电流(音圈或线圈)在磁铁之间相互作用,使音圈振动而带动针膜振动:
2022-10-28
电感噪音 解决办法
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高集成度功率电路的热设计挑战
目前随着科学技术和制造工艺的不断发展进步,半导体技术的发展日新月异。对于功率半导体器件而言,其制造工艺也同样是从平面工艺演变到沟槽工艺,功率密度越来越高。目前功率半导体器件不仅是单一的开关型器件如IGBT或MOSFET器件类型,也增加了如智能功率模块IPM等混合型功率器件类型。在IPM模块中...
2022-10-28
功率电路 热设计
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差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
对于当前越来越多的高速信号设计而言,高速传输线基本上都是差分对(DDR5 数据线还是单端的)。差分对设计的好处就是正端和负端是幅值大小相等,方向相反的进行传递,当外界对其有干扰时,正负相互抵消所以抗干扰能力比较强,另外共模噪声比较小,向外辐射的能量也少。
2022-10-27
差分对紧耦 松耦合
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低功耗蓝牙/蜂窝物联网智能手表实现远程护理和SOS警报
“Link2Care智能手表DA13700” 的尺寸为38×12 mm,具有三维运动传感器,用于活动记录、不活动提醒、睡眠监测和跌倒检测。用户按下“SOS”键便能够传送带有其健康信息(包括姓名、性别、年龄、血型和任何药物过敏)和位置的SOS警报信息,可将信息发送到预定义的手机号码上,并且上传到云服务器和服务中心,...
2022-10-27
低功耗蓝牙 蜂窝物联网 智能手表
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驱动LED的好方法
LED技术推动照明领域的一场革命。因结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能使用白炽灯或荧光灯技术的地方实现。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在汽车上激增。
2022-10-27
驱动LED 照明领域
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近距离了解电动汽车应用中的缓冲吸收电容器
在之前的推文——楼氏电容|深入了解电动汽车应用中的直流母线电容中,我们探讨了在电源转换器中使用直流母线电容作为中间缓冲器这一主题,今天的主题则是关于另一个有用的电源模块元件——缓冲吸收电容器。
2022-10-27
电动汽车应用 缓冲吸收电容器
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楼氏电容|深入了解电动汽车应用中的直流母线电容
直流母线电容常用于电源转换器。我们知道,电源转换器的输入源和输出负载具有不同的瞬时功率、电压和频率,直流母线电容从中起到一个缓冲作用。
2022-10-27
楼氏电容 电动汽车应用 直流母线电容
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