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5G基建催生龐大電源需求,且看羅姆的應(yīng)對之策
當(dāng)下,正處于4G和5G的交接期,基站的建設(shè)格外引人關(guān)注。4G時代,中國三大運營商的運營頻段主要集中在900MHz和1.8GHz,而室外5G的頻譜規(guī)劃為3.4~3.6GHz和4.8~4.9GHz。按照衰減公式,頻率越大衰減越快。照此預(yù)計,中國三大運營商最終建設(shè)的5G基站數(shù)量將是4G時代的數(shù)倍。即使為了經(jīng)濟效益最大化,三大...
2020-01-16
5G基建 電源需求 羅姆
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用20位DAC實現(xiàn)1ppm精度— 精密電壓源
高分辨率數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的常見用途之一是提供可控精密電壓。分辨率高達20位、精度達1 ppm且具有合理速率的DAC的應(yīng)用范圍包括醫(yī)療MRI系統(tǒng)中的梯度線圈控制、測試和計量中的精密直流源、質(zhì)譜測定和氣譜分析中的精密定點和位置控制以及科學(xué)應(yīng)用中的光束檢測。
2020-01-16
DAC ppm精度 精密電壓源
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基于BQ40z80的電量計電路設(shè)計原則
BQ40z80是完全集成的2-7節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池管理芯片,采用已獲專利的Impedance Track?技術(shù),具備電流、電壓和溫度等全面的可編程保護功能。其硬件電路設(shè)計主要分為三個部分:主電流回路模塊、電量計模塊和保護模塊。
2020-01-16
BQ40z80 電量計 電路設(shè)計
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助力創(chuàng)新!Digi-Key Electronics將參加2020德國嵌入式系統(tǒng)展
美國 , 明尼蘇達州 , 錫夫里弗福爾斯市 - 2020 年 01 月 11 日。美國明尼蘇達州錫夫里弗福爾斯市 – 全球領(lǐng)先的電子元器件分銷商 Digi-Key Electronics 很高興能再次參加 2020 德國嵌入式系統(tǒng)展,此次展會將于 2020 年 2 月 25 日至 27 日在德國紐倫堡舉行。
2020-01-15
Digi-Key Electronics 德國 嵌入式系統(tǒng)展
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汽車48V混動系統(tǒng)的發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/span>
差不多五年前,美國政府就規(guī)定汽車制造商生產(chǎn)的新車和卡車平均油耗要達到54.5mpg(23.17公里/升),幾乎是平均燃油經(jīng)濟性的兩倍。隨著電動車與混合動力技術(shù)進入快速發(fā)展通道,基于48V電源的所謂"微混動力"和"輕混動力"系統(tǒng)的發(fā)展也駛?cè)肓丝燔嚨?,原來曾長期使用的12V汽車電氣系統(tǒng)即將結(jié)束自己的...
2020-01-15
汽車 混動系統(tǒng)
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高速轉(zhuǎn)換器時鐘分配器件的端接
使用時鐘分配器件1或者扇出緩沖器為ADC 和DAC 提供時鐘時,需要考慮印刷電路板上的走線和輸出端接,這是信號衰減的兩個主要來源。
2020-01-15
高速轉(zhuǎn)換器 時鐘端接
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用于電機控制電流測量的∑-?調(diào)制優(yōu)化
本文是兩篇系列文章的第2部分。 第1部分 介紹了在電機控制 應(yīng)用中,使用sinc濾波器對∑-?編碼數(shù)據(jù)進行解調(diào)。雖然文中說明了同步sinc濾波器的脈沖響應(yīng)對脈沖寬度調(diào)制(PWM)的重要性,并提出了同步策略,但是,同步方案會導(dǎo)致難以正確配置系統(tǒng)。
2020-01-14
電機控制 電流測量 調(diào)制優(yōu)化
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讓負載上的輸出電壓保持恒定的齊納二極管穩(wěn)壓器
穩(wěn)壓器是一種讓負載上的輸出電壓保持恒定而不隨負載電流變化的電路。例如,負載可以是微控制器系統(tǒng),這就要求電源電壓保持恒定,即使其電流會隨著系統(tǒng)活動的變化而變化。圖1中的齊納二極管穩(wěn)壓器提供了一種非常簡單的方法來將負載電壓VL保持與齊納二極管的反向擊穿電壓相同的值,只要負載電阻RL保持...
2020-01-14
負載 輸出電壓 齊納二極管 穩(wěn)壓器
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談?wù)劰虘B(tài)電容的“利”與“弊”!
液體電解電容的電介質(zhì)為液態(tài)電解液,液態(tài)粒子在高溫下十分活躍,對電容內(nèi)部產(chǎn)生壓力,它的沸點不是很高,因此可能會出現(xiàn)爆漿的情況,固態(tài)電容采用了高分子電介質(zhì),固態(tài)粒子在高溫下,無論是粒子澎漲或是活躍性均較液態(tài)電解液低,它的沸點也高達攝氏350度,因此幾乎不可能出現(xiàn)爆漿的可能性。從理論上...
2020-01-14
固態(tài)電容 利/弊
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