-
讓低功耗MSP430的功耗更低——第2部分
在《讓低功耗MSP430的功耗更低——第1部分》一文中,我們探討了特別有趣的 MSP430 屬性:盡管 MSP430 的電源電壓范圍很寬(1.8 至 3.6V),但功耗會(huì)隨提供給 MCU 的特定電壓變化而變化。換句話說,電源電壓從 1.8V 提高到 3.6V 會(huì)明顯增大電池的流耗。這是我們想要盡量避免的,因?yàn)檫@樣只會(huì)導(dǎo)致電池電...
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
-
讓低功耗MSP430的功耗更低——第1部分
沒錯(cuò),當(dāng)您想到TI 一流微控制器 MSP430 時(shí),低功耗是首先浮現(xiàn)在腦海的特性之一。畢竟,這是就 MSP430 在電池供電應(yīng)用中如此受歡迎的原因。您可通過限制電池流耗,有效延長您應(yīng)用的電池使用壽命。鑒于鋰離子電池技術(shù)的緩慢發(fā)展步伐,當(dāng)務(wù)之急是通過限制功耗來為您的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)最佳電池使用壽命。
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
-
降壓穩(wěn)壓器的效率及尺寸權(quán)衡
作為一名應(yīng)用工程師,我知道降壓穩(wěn)壓器的實(shí)施不可避免地要涉及效率與尺寸的權(quán)衡。盡管這一原理適用于眾多開關(guān)模式 DC/DC 拓?fù)?,但?dāng)應(yīng)用需要低輸出電壓和高輸出電流(例如 1V 和 30A)時(shí),這一原理就不一定適用了,因?yàn)檫@需要可平衡效率與尺寸的小型電源解決方案。
2020-10-04
降壓穩(wěn)壓器 效率 尺寸權(quán)衡
-
二極管整流和同步整流的效率比較
本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側(cè)替換前的二極管整流方式AC/DC轉(zhuǎn)換器和將二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源IC BM1R00147F之后的AC/DC轉(zhuǎn)換器的效率比較數(shù)據(jù)。
2020-10-04
二極管整流 同步整流 效率
-
電路中的旁路電容的原理及其應(yīng)用技巧
我們知道電容器是一種能夠以電場形式存儲(chǔ)能量并以預(yù)定的時(shí)間和速率釋放能量的電氣設(shè)備。此外,電容器會(huì)阻止直流電通過交流電。
2020-10-03
電路 旁路電容 原理 應(yīng)用技巧
-
從推車式到便攜式:超聲智能探針可以改變醫(yī)療服務(wù)
醫(yī)學(xué)成像,特別是超聲成像技術(shù),正處于變革之中。過去,醫(yī)療人員使用推車式的高性能超聲波系統(tǒng)為病人診斷,而現(xiàn)在他們可以使用手持設(shè)備來實(shí)現(xiàn)超聲波成像。得益于半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步,超聲智能探針的尺寸越來越小且變得便攜,人們在辦公室和醫(yī)院之外就能夠獲得醫(yī)療保健。
2020-09-16
推車式 便攜式 超聲智能探針 醫(yī)療服務(wù)
-
使用高效MicroSiP電源模塊助力超聲波智能探頭小型化設(shè)計(jì)
近年來,隨著居民健康意識(shí)的提高,超聲檢測的需求越來越多。在傳統(tǒng)的超聲檢測場景下,待檢者須在醫(yī)院超聲機(jī)臺(tái)邊排隊(duì)等候。如果出現(xiàn)了待檢者難以抵達(dá)醫(yī)院或者超聲機(jī)臺(tái)資源緊張的情況,如何完成對(duì)待檢者的檢測就成了一個(gè)難以解決的痛點(diǎn)。超聲波智能探頭的出現(xiàn),重新構(gòu)建了新的超聲檢測場景。超聲波智...
2020-09-16
MicroSiP 電源模塊 超聲波智能探頭 設(shè)計(jì)
-
揭開醫(yī)療警報(bào)設(shè)計(jì)的神秘面紗,第1部分:IEC60601-1-8標(biāo)準(zhǔn)要求
若您曾在重癥監(jiān)護(hù)病房(ICU)或者在電視節(jié)目或電影的醫(yī)院場景中聽到過患者監(jiān)護(hù)儀刺耳的警報(bào),您可能會(huì)記得這些警報(bào)具有特定的模式。這些特定的模式可幫助護(hù)理人員從遠(yuǎn)處區(qū)分緊急警報(bào)和非緊急警報(bào)。
2020-09-15
醫(yī)療警報(bào) 醫(yī)療設(shè)備
-
如何利用TINA-TI來完成跨阻放大電路的穩(wěn)定性設(shè)計(jì)
在測試測量和醫(yī)療行業(yè)中,許多應(yīng)用采集的原始信號(hào)都是光信號(hào),例如LiDAR,OTDR,PCR等。在采集的過程中這類應(yīng)用會(huì)不可避免的進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,首先通過光電二極管把光信號(hào)轉(zhuǎn)化成電流信號(hào),然后在通過跨阻放大電路把電流信號(hào)轉(zhuǎn)成電壓信號(hào),之后再進(jìn)行信號(hào)調(diào)理,最終輸入ADC中。
2020-09-14
TINA-TI 跨阻放大電路 設(shè)計(jì)
- 芯片級(jí)安全守護(hù)!800V電池管理中樞如何突破高壓快充瓶頸
- 功率電感器核心技術(shù)解析:原理、選型策略與全球品牌競爭力圖譜
- 鉭電容技術(shù)全景解析:從納米級(jí)介質(zhì)到AI服務(wù)器供電革命
- 西南科技盛宴啟幕!第十三屆西部電博會(huì)7月9日蓉城集結(jié)
- KEMET T495/T520 vs AVX TAJ鉭電容深度對(duì)比:如何選擇更適合你的設(shè)計(jì)?
- 功率電感四重奏:從筆記本到光伏,解析能效升級(jí)的隱形推手
- 聚合物電容全景解析:從納米結(jié)構(gòu)到千億市場的國產(chǎn)突圍戰(zhàn)
- 村田開始量產(chǎn)村田首款0402英寸47μF多層陶瓷電容器
- 灣芯展2025預(yù)登記啟動(dòng)!10月深圳共襄半導(dǎo)體盛宴
- 智能家居開發(fā)指南上線!貿(mào)澤電子發(fā)布全棧式設(shè)計(jì)資源中心
- 300mm晶圓量產(chǎn)光學(xué)超表面!ST與Metalenz深化納米光學(xué)革命
- 可變/微調(diào)電容終極指南:從MEMS原理到國產(chǎn)替代選型策略
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall