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如何加速USB快充電池充電器設(shè)計
當(dāng)前移動終端所擁有的5G連接、4K超高清顯示等功能,往往都是“耗電大戶”,遠(yuǎn)超常規(guī)雙芯電池的儲能。面對這些高耗電應(yīng)用或設(shè)備,USB(PD)快充憑借著高效的充電能力,可為終端快速補充電力能源。不過,對于設(shè)計人員來說,要想采用USB PD協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)并非易事,常常需要復(fù)雜的固件開發(fā)和額外的硬件設(shè)計。比...
2022-08-05
USB快充 電池充電器 設(shè)計
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實現(xiàn)小型化電源設(shè)計的4個小技巧
小型化一直是電子行業(yè)的一個熱點,對電源尤其重要。電源的質(zhì)量通常以單位體積的功率來衡量,本文討論了一些有助于實現(xiàn)小型化電源設(shè)計的注意事項。
2022-08-04
電源設(shè)計 技巧 ADI
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如何從電機控制轉(zhuǎn)換為運動控制?
隨著越來越多的技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化,我們已經(jīng)進入了工業(yè)4.0時代。新技術(shù)不斷涌現(xiàn),賦能人工智能和機器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)安全和功能安全。然而,大多數(shù)工業(yè)自動化作為其他所有技術(shù)的核心,仍然依靠機器人和運動控制。
2022-08-04
電機控制 運動控制 恩智浦
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問題終結(jié)者:乘法數(shù)模轉(zhuǎn)換器
您也許知道,某些DAC包含可在輸出端生成基準(zhǔn)電壓的R2R網(wǎng)絡(luò)。這些電阻都是精密電阻。它們通常用來根據(jù)發(fā)送到DAC的數(shù)字值切換電流,從而在輸出放大器端產(chǎn)生一個電壓。采用乘法DAC時,并未集成輸出放大器。這就有可能實現(xiàn)某些非常規(guī)應(yīng)用,并將R2R網(wǎng)絡(luò)用作一個電阻。
2022-08-04
數(shù)模轉(zhuǎn)換器 ADI
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由原電池供電的遠(yuǎn)程患者監(jiān)護儀的電源設(shè)計要素
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)革命,使醫(yī)療機構(gòu)實時護理患者的方式發(fā)生了范式轉(zhuǎn)變。其中,遠(yuǎn)程患者監(jiān)測,是當(dāng)前新型醫(yī)療設(shè)備改變醫(yī)患互動方式的重要領(lǐng)域。隨著集成電路微觀化、無線技術(shù)演進,傳統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備舊貌換新顏,功能獲得增強,患者的依從性和療效逐步提高。
2022-08-03
電池供電 監(jiān)護儀 電源設(shè)計
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安森美公布2022年第2季度業(yè)績,季度收入首次超過20億美元
2022年8月2日—安森美(onsemi,美國納斯達克股票代號:ON)公布其2022年第2季度業(yè)績,亮點如下:
2022-08-02
安森美 業(yè)績
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SiC模塊開啟電機驅(qū)動器更高功率密度
牽引驅(qū)動器是電動汽車(EV)幾乎所有能量的消耗源。因此,驅(qū)動系統(tǒng)必須盡可能提高效率,同時以最低重量占用最小空間 — 這些均旨在盡可能提高電動汽車的續(xù)航能力。隨著行業(yè)利用雙驅(qū)動裝置提高牽引力,同時借助 800 V 架構(gòu)降低了損耗,該行業(yè)還需要尺寸縮小但輸出功率增加的逆變器,實現(xiàn)遠(yuǎn)超硅(Si)...
2022-08-02
SiC 模塊 電機驅(qū)動器
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LLC還是反激拓?fù)??完全取決于終端需求
許多高效率電源在設(shè)計時可以使用有源鉗位反激(ACF)變換器或LLC開關(guān)IC來實現(xiàn)其設(shè)計目標(biāo)。在實際設(shè)計時,究竟應(yīng)該選擇哪一種呢?一些設(shè)計工程師會根據(jù)個人偏好、熟悉程度以及在某些特別應(yīng)用當(dāng)中過去常用的歷史經(jīng)驗來做出相應(yīng)的選擇。然而,當(dāng)面對兩種或更多可能的解決方案時,最佳方案的選取則取決于...
2022-08-02
LLC 反激拓?fù)?nbsp; PI
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ZVS無線線圈充電
全國大學(xué)生智能車競賽競賽中,?有無線充電組。?功率電路大都采用單管,或者半橋輸出。?根據(jù)前幾天測試的ZVS電路的基本功能,?下面測試一個使用ZVS電路組成無線充電電路的功能。
2022-08-01
ZVS 無線充電 線圈
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