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如何利用SiC器件在開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器中的性能優(yōu)勢?
半導(dǎo)體行業(yè)在過去的幾十年里,已經(jīng)采取了許多措施來改善基于硅MOSFET (parasitic parameters),以滿足開關(guān)轉(zhuǎn)換器(開關(guān)電源)設(shè)計人員的需求。行業(yè)效率標(biāo)準(zhǔn)以及市場對效率技術(shù)需求的雙重作用,導(dǎo)致了對于可用于構(gòu)建更高效和更緊湊電源解決方案的半導(dǎo)體產(chǎn)品擁有巨大的需求。
2020-12-25
SiC器件 開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器
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低功耗藍(lán)牙SoC的正確選擇
優(yōu)化BLE應(yīng)用以實(shí)現(xiàn)最小能耗運(yùn)行是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。了解BLE協(xié)議和底層的系統(tǒng)級芯片(SoC)架構(gòu)對于延長電池壽命至關(guān)重要。其中對BLE工作模式(例如廣播和睡眠)的見解尤其重要。通過向堆棧提供正確的輸入以及利用BLE SoC的硬件功能,我們可以采用多種不同的方法來最小化整個系統(tǒng)的功耗。
2020-12-24
低功耗藍(lán)牙SoC
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如何讓通用微控制器MSP430?集成多種功能來簡化設(shè)計?
增添小型、低成本的微控制器(MCU)以實(shí)現(xiàn)簡單的輔助處理功能,可以對許多電路的設(shè)計產(chǎn)生助益。該通用MCU并非系統(tǒng)中主要的處理器,但它可處理一些必不可少的系統(tǒng)級功能,如LED控制或輸入/輸出擴(kuò)展。本文中,我將說明如何在系統(tǒng)中集成多功能通用處理MCU來縮減物料清單(BOM)成本,節(jié)省電路板空間,...
2020-12-24
通用微控制器 MSP430
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反激式轉(zhuǎn)換器達(dá)到極限,應(yīng)該如何處理?
電氣隔離電源被廣泛用于各種應(yīng)用的原因有很多。在某些電路上,出于安全考慮,必須實(shí)施電氣隔離。在其他電路中,則會使用功能性隔離來攔截信號受到的干擾。
2020-12-24
反激式轉(zhuǎn)換器 電氣隔離 電源設(shè)計
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如何使用流水線 ADC?
ADC 服務(wù)的一些應(yīng)用包括超高速多載波蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施基站、電信、數(shù)字預(yù)校正觀測和回程接收器等——所有這些應(yīng)用逐漸都要求 ADC 在每秒千兆次采樣區(qū)間內(nèi)進(jìn)行采樣。
2020-12-23
ADC 模擬 帶通濾波器
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如何在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)雙無線電連接?
本文著重論述了將近程和遠(yuǎn)程通訊方式結(jié)合在一起使用的需求,以顯著提高物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的整體性能和多功能的特性。同時本文將重點(diǎn)聚焦在低功耗藍(lán)牙(BLE)和Sigfox技術(shù)上,因?yàn)樗鼈円驯灰暈閮?yōu)化物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)的首選項(xiàng)。
2020-12-23
雙無線電連接 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用
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放大器相位裕度與電路穩(wěn)定性判斷方法
相位裕度與增益裕度都是用于評估放大器的穩(wěn)定性的參數(shù)。其中,相位裕度使用更為普遍。本篇將介紹使用相位裕度分析放大器穩(wěn)定性的方法。
2020-12-23
放大器 相位裕度 增益裕度
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什么是高精度ADC?ADC輸入噪聲有何利弊?
ADC 是數(shù)模轉(zhuǎn)換器的簡稱,諸多廠家都在積極制造更高性能的 ADC。在前文中,小編對如何提高 ADC 性能給出了部分建議。為增進(jìn)大家對 ADC 的認(rèn)識,本文將從兩方面介紹 ADC:1.ADC 輸入噪聲有何利弊?2. 什么是高精度 ADC。
2020-12-23
高精度ADC 輸入噪聲 數(shù)模轉(zhuǎn)換器
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如何使用高度集成的柵極驅(qū)動器實(shí)現(xiàn)緊湊型電機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計
采用鋰離子電池供電的高功率密度,高效率,三相無刷直流(BLDC)電機(jī)可實(shí)現(xiàn)無繩電動工具,真空吸塵器和電動自行車的開發(fā)。然而,為了節(jié)省更緊湊的機(jī)電設(shè)備的空間,設(shè)計人員面臨著進(jìn)一步縮小其電機(jī)控制電子設(shè)備的壓力。
2020-12-23
柵極驅(qū)動器 電機(jī)控制系統(tǒng)
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