消費類電子設(shè)備的小型化與多功能化帶來了高密度設(shè)計和大流量數(shù)據(jù)傳輸?shù)男盘柾暾蕴魬?zhàn);電動汽車、混合動力汽車的發(fā)展則對電池管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性提出更加嚴苛的要求,安全防
1 引言目前,由電池供電的各種電子產(chǎn)品及便攜式儀器儀表更多傾向于低電壓、低功耗、微型化設(shè)計,其電源管理系統(tǒng)都需DC/DC轉(zhuǎn)換器。此轉(zhuǎn)換器的核心是輸出精度、轉(zhuǎn)換效率、啟
0 引言 集成電路在過去30年的發(fā)展幾乎完全遵循Moore定律,即集成電路的集成度每隔18個月就翻一番?,F(xiàn)在集成電路的面積進一步減小,并獲得更高的集成度。集成度增加的結(jié)
本方法適用于距被測件1m、3m或10m的電磁兼容測量天線的天線系數(shù)校準。1m距離是GJB151A-1997和GJB152A-1997中規(guī)定的典型測試距離,3m和10m是民標電磁兼容測試中的典型測試距
很多應(yīng)用 (包括精密儀器、工業(yè)自動化、醫(yī)療設(shè)備和自動測試設(shè)備) 都需要高準確度數(shù)模轉(zhuǎn)換。在 16 位分辨率時要求準確度好于約 ±15ppm 或 ±1LSB 的電路中,設(shè)
與傳統(tǒng)的白熾燈相比,緊湊型熒光具有發(fā)光效率高、節(jié)能效果好、壽命長、體積小和使用方便等優(yōu)點。而在市場方面,緊湊型熒光更是具有廣闊的前景。根據(jù)Datapoint Research研究
SIM 卡數(shù)據(jù)線路保護一直是各個公司的產(chǎn)品重點,而且專門為此類端口設(shè)計的集ESD(TVS)/EMI/RFI 防護于一個芯片的器件,充分體現(xiàn)了片式器件的無限集成方案。 在針對不同用途選
采用時間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號,對于設(shè)計工程師來說,這是一項極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號電路。時間交替的根本目標
采用時間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號,對于設(shè)計工程師來說,這是一項極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號電路。時間交替的根本目
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器AP7342,在1.7V到5.25V的寬廣輸入電壓范圍內(nèi)提供雙150mA 輸出電流,以及僅為1%的高電壓精度。 AP7342以微型
本文描述了一種通用的集成電路RF噪聲抑制能力測量技術(shù)。RF抑制能力測試將電路板置于可控制的RF信號電平下,該RF電平代表電路工作時可能受到的干擾強度。這樣就產(chǎn)生了一個標
鎖相環(huán)路是一個能夠跟蹤輸入信號相位的閉環(huán)控制系統(tǒng), 它在很多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用; 比如調(diào)制解調(diào)、頻率合成、精密儀器測量、FM立體聲解碼等。鎖相環(huán)的應(yīng)用如此廣泛是由其
隨著世界上第一個電磁兼容性規(guī)范1944年在德國誕生,電磁兼容設(shè)計在現(xiàn)代電子設(shè)計中變得越來越重要。普通的10 kV/630 kW"箱式"變壓器低頻噪音輻射處的電場輻射一般可達800 V/
Mentor Graphics 公司(納斯達克代碼:MENT) 今天宣布在 PADS® PCB 產(chǎn)品創(chuàng)建平臺中新增一些功能。全新的模擬/混合信號 (AMS) 以及高速分析產(chǎn)品能夠解決混合信號設(shè)計、D
USB接口原本就是目前世界上應(yīng)用最廣泛的接口,以及人們對于10倍速傳輸速率的需求,造就了近一年來備受矚目的焦點技術(shù)之一“超高速USB 3.0”。在高清畫質(zhì)與藍光的
適用于LLC變壓器,其特征在于,包括:第一MOS開關(guān)管、第二MOS開關(guān)管、第一電容、電感和至少兩個變壓器;所述變壓器的原邊串聯(lián)、副邊并聯(lián);所述第一MOS開關(guān)管與第二MOS開關(guān)管
數(shù)秒間向您展示數(shù)十億個完整的電源供應(yīng)器設(shè)計選擇,這個視頻將指導(dǎo)您如何迅速地修改設(shè)計參數(shù),并實時審視該DC-DC電源供應(yīng)器設(shè)計的性能變化,以便從系統(tǒng)物料成本、方案大小及
資料顯示,全國工業(yè)用電已占全國用電量的70%。更為關(guān)鍵的是,企業(yè)的能源效率卻普遍較低,能源利用率僅為33%。這些浪費的電能有很大一部分是因電能污染而造成的。那么如何治
本文主要介紹了3.3V→5V電平轉(zhuǎn)換器、模擬增益電路和模擬補償電路三種電源轉(zhuǎn)換器的設(shè)計原理圖,對電路圖進行簡單的講解。 3.3V→5V電平轉(zhuǎn)換器可以直接構(gòu)成電平轉(zhuǎn)換,往往是
本文來研究如何對反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進行緩沖。 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲于一個變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時