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實現(xiàn)帶電源傳輸功能的USB Type-C型直通設備時的關鍵工程注意事項
USB電源傳輸(PD)的引入大大提高了USB接口協(xié)議的功率能力,具有支持高達100W系統(tǒng)的潛力。隨著數(shù)據(jù)的傳輸,現(xiàn)在只需要使用一根電纜就可以為電子/電氣設備提供更大的功率。因此,使用的空間和安裝成本都可以降低。USB PD意味著電源方向不再固定。
2021-06-16
電源傳輸功能 USB Type-C型 直通設備
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確保PoC(同軸電纜供電)通信質量的PoC濾波電感
為實現(xiàn)安全輔助行駛、降低環(huán)境負荷,提高舒適性,汽車正在不斷進化發(fā)展,汽車對車載接口的高速化需求正在增加。 針對雙向通信,已引進汽車以太網(wǎng),對于單向通信,已引進LVDS。在LVDS傳輸中,為了減輕線束的重量,正在逐步使用以一根同軸電纜實現(xiàn)信號傳輸和電源供給的PoC(同軸電纜供電)技術。本文...
2021-06-16
PoC PoC濾波電感
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利用吸收式濾波器提高線性度
驅動直接采樣高速ADC時,最有可能降低性能的地方是最終放大器與ADC之間的接口。任何直接采樣ADC都會在采樣過程中產(chǎn)生非線性電荷。每次采樣開關閉合時,此電荷就會反射到輸入網(wǎng)絡中。如果不加以衰減,它會反射回ADC且被重新采樣,致使ADC的失真或交調失真性能下降。ADC的輸入網(wǎng)絡應盡可能接近50 Ω,...
2021-06-16
吸收式濾波器 ADC
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如何成功校準開環(huán)DAC信號鏈?
任何實際的電子應用都會受到多個誤差源的影響,這些誤差源可以使得最精密的元器件偏離其數(shù)據(jù)手冊所述的行為。當應用信號鏈沒有內置機制來自我調整這些誤差時,最大程度降低誤差影響的唯一方法是測量誤差并系統(tǒng)地予以校準。
2021-06-16
DAC信號鏈 外部元器件
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瑞薩電子擴展其32位MCU產(chǎn)品家族對Microsoft Azure RTOS的支持
瑞薩電子集團宣布,使用所有瑞薩電子主流32位MCU進行產(chǎn)品設計的客戶現(xiàn)在可以使用Microsoft Azure Real-Time Operating System (RTOS)嵌入式開發(fā)套件,包括其強大的Azure IoT中間件。最近發(fā)布的用于瑞薩電子RA MCU的靈活軟件包(FSP)3.0版和用于Synergy MCU的Synergy Software Package(SSP)2.0版集成...
2021-06-15
瑞薩電子 MCU Microsoft Azure RTOS
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開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---終結
我們知道被供電芯片實時需要的電流大小也是不一樣的,那么在需要電源芯片輸出不一樣電流大小的時候,芯片的輸出電壓有什么變化呢?我們肯定想無論電源芯片輸出多大的電流,電壓都恒定的保持為額定電壓,但是事實上是這樣嗎??我們還是像之前的文章一樣,采用同樣的LDO電源模型(LM2941)進行仿真,...
2021-06-15
開關電源 LDO電源 LDO電源模型
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Wi-Fi HaLow與傳統(tǒng)Wi-Fi有何不同?
Wi-Fi HaLow很快就會出現(xiàn)在人們日常生活的智能門鎖、安保攝像頭、可穿戴設備和無線傳感器網(wǎng)絡上。什么是Wi-Fi HaLow,與傳統(tǒng)的Wi-Fi(4/5/6)有何不同,是什么讓Wi-Fi HaLow成為物聯(lián)網(wǎng)的理想?yún)f(xié)議?
2021-06-15
Wi-Fi HaLow Wi-Fi
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開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---紋波
上篇文章《開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---效率》講完了開關電源和LDO電源效率的比較,顯然是開關電源占了上風,它普遍維持在85%以上的效率而且加上之前說的輸出電壓可升可降的屬性,看上去LDO電源已經(jīng)不是它的對手。但是實際上并非如此,至少我們看到PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯...
2021-06-15
開關電源 DC-DC電源 LDO電源 紋波
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開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---效率
鑒于在上篇文章,不少人首先關注開關電源和LDO電源效率及功耗上的差異,那本篇文章就展開談談它們的效率問題。所謂效率,其實就是傳遞到輸出端的功率比,等于(傳遞的功率/輸入的功率)*100%。我們首先通過理想的仿真模型來直觀的看看它們的差別。
2021-06-15
開關電源 DC-DC電源 LDO電源
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