-
低噪聲LDO技巧:詳解噪聲來源及降噪方法
低噪聲LDO對于確保凈化直流電源至關重要。選擇具有低噪聲屬性的LDO和合理利用都不容忽視,這樣才能保障盡量凈化的輸出。使用NR/SS電容器有兩個優(yōu)點:它可幫助您控制壓擺率和過濾參考噪聲。
2019-01-14
LDO 噪聲來源 降噪方法
-
連接器設計解決數(shù)據(jù)速率和密度挑戰(zhàn)問題
盡管小型化和更高數(shù)據(jù)速率的目標存在沖突,但連接器制造商可以在數(shù)據(jù)速率性能和封裝尺寸方面取得平衡?;ミB觸點可以設計為最小化尺寸和最大化帶寬。連接器絕緣體中的塑料材料也會影響性能。而替代策略,如通過高速電纜系統(tǒng)獲取信號,可以解決速度和成本方面的挑戰(zhàn)。
2019-01-14
連接器設計 數(shù)據(jù)通信
-
光伏電源的PCB該如何布局?
電源電路的PCB布局,該電路從小型太陽能電池產(chǎn)生3.3 V穩(wěn)壓軌。在這個項目中的目標是創(chuàng)建一個非常簡單,非常緊湊的電路,可以為基于微控制器的嵌入式系統(tǒng)供電。該電路僅在充足照明的時間內(nèi)有效,因為該設計不包括用于存儲剩余能量的電容器或電池。
2019-01-14
光伏電源 PCB布局
-
解讀頻敏變阻器的工作原理及作用
頻敏變阻器 是一種由鑄鐵片或鋼板疊成鐵心,外面再套上繞組的三相電抗器,接在轉子繞組的電路中,其繞組電抗和鐵心損耗的決定的等效阻抗隨著轉子電流的頻率而變化。
2019-01-14
頻敏變阻器
-
怎樣理解元器件的高頻和低頻特性?
到底是大電容低頻特性好?小電容高頻特性好呢?如果根據(jù)容抗的大小與電容C及頻率F成反比來說的話,是不是大電容不僅低頻特性好,高頻特性會更好呢?
2019-01-14
高頻電容 低頻電容
-
中間繼電器接線圖解
繼電器(Relay)通俗來說就是用小電流控制大電流。由控制回路和負載回路組成在自動控制電路中,相當于自動開關。用于控制電路,保護電路,轉換電路。中間繼電器型號眾多,型號不同接線也不相同。
2019-01-12
中間繼電器 繼電器接線
-
總結氣隙功率電感儲能的關系及意義
功率電感是分帶磁罩和不帶磁罩兩種,主要由磁芯和銅線組成。 在電路中主要起濾波和振蕩作用。
2019-01-12
功率電感 氣隙電感
-
解析巨磁電阻的工作原理及作用
巨磁阻效應是一種量子力學和凝聚體物理學現(xiàn)象,磁阻效應的一種,可以在磁性材料和非磁性材料相間的薄膜層(幾個納米厚)結構中觀察到。
2019-01-12
巨磁電阻
-
如何讓DSP數(shù)字振蕩器產(chǎn)生移相正弦波?
產(chǎn)生數(shù)字式移相信號的方法有很多。傳統(tǒng)的直接數(shù)字頻率合成(DDS)移相原理是先將正弦波信號數(shù)字化,并形成一張數(shù)據(jù)表存入兩片ROM芯片中,此后可通過兩片。D/A轉換芯片在計數(shù)器的控制下連續(xù)地循環(huán)輸出該數(shù)據(jù)表,就可獲得兩路正弦波信號。
2019-01-11
DSP 數(shù)字振蕩器
- 即插即用語音交互解決方案:ReSpeaker XVF3800系列開發(fā)板全面上市
- 突破多電平電路設計瓶頸:ROHM新型SiC模塊實現(xiàn)2.3倍功率密度提升
- 超越機械千分表:UMBB系列LVDT傳感器實現(xiàn)超1億次循環(huán)壽命
- 英飛凌推出75mΩ CoolSiC? G2 MOSFET:以TSC/BSC散熱靈活性應對緊湊型SMPS挑
- 博瑞集信Sub-6GHz移相器:以4.5dB低插損賦能新一代相控陣系統(tǒng)
- 精于微智于芯:盛思銳傳感器微型化技術成果集中亮相
- 電磁蜂鳴器全球格局:國內(nèi)外廠商競爭力分析
- 安謀科技推出新一代CPU IP,強化嵌入式設備AI處理能力
- AI算力網(wǎng)絡新突破:奇異摩爾展示全棧式互聯(lián)解決方案
- 高性能電阻絲市場需求攀升,Kanthal康泰爾亞洲新建生產(chǎn)設施正式啟用,將大幅提高產(chǎn)能
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall