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干貨 | 低成本 MCU 助力電池組系統(tǒng)實現(xiàn)強大功能
電池技術(shù)發(fā)展催生了全新一代的個人電子產(chǎn)品。也得益于技術(shù)的進(jìn)步,電動工具、電動自行車和電動汽車等具有嚴(yán)苛電源要求的產(chǎn)品也有極大的發(fā)展。如今隨著大規(guī)模的使用,電池必須比以往任何時候都安全,高效,和智能。而隨著人們對智能電池組系統(tǒng)的功能需求不斷增加,選擇合適的 MCU 也變的越來越重要。...
2021-12-07
低成本 MCU 電池組系統(tǒng)
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電源時序規(guī)格: 電源導(dǎo)通時的時序工作
上一篇文章中介紹了使用通用電源IC實現(xiàn)電源時序控制電路的“電源時序規(guī)格①”的控制電路。本文先介紹使用通用電源IC實現(xiàn)電源時序控制電路中,電源導(dǎo)通時的時序工作。
2021-12-03
電源時序 規(guī)格
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在3D打印機中推動步進(jìn)電機的極限控制
在3D打印領(lǐng)域,新手通常很難理解步進(jìn)電機的真正驅(qū)動方式,比如不少工程師會問這樣的問題“我的電機額定電壓是4.6V,但是我的打印機有12/24V電源,我可以使用它嗎?”。這是因為我們每天使用的大多數(shù)電子產(chǎn)品都使用恒壓可變電流電源,這就是我們過去的認(rèn)知。一個12V的LED燈帶將由一個穩(wěn)定的、可控的12V...
2021-12-03
3D打印機 步進(jìn)電機 極限控制
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安森美在ASPENCORE全球電子成就獎和EE Awards Asia贏得頭籌
2021年12月2日—領(lǐng)先于智能電源和智能感知技術(shù)的安森美(onsemi,美國納斯達(dá)克股票代號:ON)宣布其NCP51561隔離SiC MOSFET門極驅(qū)動器獲ASPENCORE全球電子成就獎(WEAA)的功率半導(dǎo)體/驅(qū)動器類獎項。WEAA項目表彰對全球電子行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)的企業(yè)和個人,由ASPENCORE全球分析師及其用戶社...
2021-12-02
安森美 ASPENCORE 門極驅(qū)動器
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元器件越小越好嗎?
近期看到Robin Kearey的一篇博文 SMALLER IS SOMETIMES BETTER: WHY ELECTRONIC COMPONENTS ARE SO TINY[1] ,詳細(xì)分析了電子器件的微型化所帶來的影響。如果你還在想瘋狂壓縮電路體積的話,看看他的分析也許會讓你冷靜下來。
2021-12-02
摩爾定律 表貼器件
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使用氮化鎵(GaN)提高電源效率
如今,越來越多的設(shè)計者在各種應(yīng)用中使用基于氮化鎵的反激式AC/DC電源。氮化鎵之所以很重要,是由于其有助于提高功率晶體管的效率,從而減小電源尺寸,降低工作溫度。
2021-12-02
GaN 電源效率
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ADI為Linux發(fā)行版擴充1000多個器件驅(qū)動,支持高性能解決方案開發(fā)
中國,北京—2021年12月1日—在Linux開源操作系統(tǒng)迎來30 周年之際,Analog Devices, Inc. (ADI)宣布擴充其Linux發(fā)行版的器件驅(qū)動,讓Linux內(nèi)核能夠識別并支持1000多個ADI外設(shè)。這些開源器件驅(qū)動為ADI客戶簡化了軟件開發(fā)流程,提供了對經(jīng)過測試的高質(zhì)量軟件的訪問,從而支持快速開發(fā)嵌入式解決方案,為...
2021-12-01
ADI Linux 器件驅(qū)動
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ADALM2000實驗:從三角波生成正弦波
本次實驗評估的電路利用SSM2212 NPN匹配晶體管對中包含的差分晶體管對的特性,從一個三角波生成一個近似正弦波。我們知道,差分晶體管對的跨導(dǎo)定義為:
2021-12-01
ADALM2000實驗 三角波 正弦波
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重負(fù)載時中開關(guān)元件工作相關(guān)的注意事項
在重負(fù)載時,如果MOSFET的體二極管的反向恢復(fù)時間trr較長,且有電流殘留,則在超前臂的MOSFET關(guān)斷時,寄生雙極晶體管可能會誤導(dǎo)通,從而損壞MOSFET。這種問題發(fā)生在由關(guān)斷時產(chǎn)生的對漏源電容CDS的充電電流而使寄生雙極晶體管自發(fā)地導(dǎo)通(誤導(dǎo)通)、瞬間流過大電流時。
2021-11-29
重負(fù)載 開關(guān)元件 注意事項
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動技術(shù)中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
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- 雙核異構(gòu)+TSN+NPU三連擊!意法新款STM32MP23x重塑工業(yè)邊緣計算格局
- 聚焦智能聽力健康智能化,安森美北京聽力學(xué)大會展示創(chuàng)新解決方案
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- 突破物理極限:儀表放大器集成度提升的四大技術(shù)路徑
- 儀表放大器的斬波穩(wěn)定技術(shù)原理
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- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
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