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用于測試儀表放大器的差分光隔離驅動器
據說我們使用的一些電信號相對于地面“浮動”。一個典型的例子可能是電源中分流電阻上的壓降或復雜的生物醫學信號,例如心電圖。在這種情況下,儀表放大器 (IA) 用于放大信號的差模分量并抑制其共模分量。
2021-11-25
測試儀表放大器 差分光隔離驅動器
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克服過熱問題,維持快速充電時間,這款線性電池充電器你愛了沒?
線性電池充電器通常比一般的開關型充電器更細小.簡單和便宜,但是它有一個主要缺點:當輸入電壓高和電池電壓低(已放電的電池)時會出現過高的功率耗散。在典型情況下,這些狀態是暫時性(因為電池電壓隨著充電而增加),但是在確定充電電流和IC溫度的最大允許值時,必須考慮到這種最壞情況。
2021-11-24
線性電池充電器
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利用IoT傳感器技術減輕護理現場的看護負擔
以少子老齡化為背景,現在福利、護理現場的人手不足現象越來越嚴重。根據厚生勞動省的計算,生產年齡(15~64歲)人口的減少將在2025年后進一步加速。護理相關職業的有效求職倍率一直高于全行業標準。也就是說,現在護理現場已經陷入了人手不足的狀況。
2021-11-23
IoT傳感器技術 護理 看護負擔
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利用磁場通過浮動水晶球控制信息娛樂系統
汽車制造商不斷努力下,動力系統革命正在加速傳統內燃機過渡到電動機,而在駕駛室內也正在經歷技術革命。智能手機的快速普及及信息娛樂技術的提升,汽車制造商已經開始集成Amazon Alexa、Apple CarPlay和Android Auto等互聯服務,車載觸摸屏成為智能手機和智能家居的最新擴展。
2021-11-23
磁場 浮動水晶球 信息娛樂系統
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如何準確測量環形器&隔離器三階互調IM3
在環形器&隔離器的設計中,如何控制好三階互調失真信號(以下部分簡稱IM3)是非常有挑戰的,特別是產品工作頻率小于1GHz的環形器或隔離器,比如現在很熱門的700MHz頻段5G應用;而對客戶而言,比較難的是怎么相信和判斷環形器&隔離器廠家所提供測試數據的準確性。
2021-11-23
測量 環形器 隔離器
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在LLC系列諧振轉換器盒之外的思考
電源行業廣泛應用如圖 1所示的 LLC 串聯諧振轉換器 (LLC-SRC),它帶有兩個諧振電感器(兩個“L”:L m和 L r)和一個諧振電容器(一個“C ”:C r ) 作為低成本、高效率的隔離式功率級。LLC-SRC 具有軟開關特性,無需復雜的控制方案。
2021-11-22
LLC系列諧振轉換器盒
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如何利用示波器精確測量電源完整性?
在測試測量工作中我們會遇到這樣的問題,電源軌電壓(rail voltage)和容差越來越小,對電源完整性進行精確測量也變得越來越困難。過去,任何示波器都能夠測量5V電源軌上10%容差的漣波(ripple),因為500mV要求遠高于示波器的噪聲位準(noise level);但現在,無論使用何種示波器都難以測量1V電源軌上2%...
2021-11-22
示波器 電源完整性
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聚力新基建,貿澤電子2021技術創新周收官盛宴即將開啟
2021年11月19日-專注于引入新品推動行業創新的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將于11月23-26日推出2021技術創新周主題周的收官主題“新基建”專場,這也是繼今年IoT、智能機器人專題后推出的又一熱門專題。本次活動特別邀請到來自Analog Devices, Bel, Littelfuse, Microchip, M...
2021-11-19
新基建 貿澤電子 技術創新
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如何利用MOSFET的三極管和飽和區與負載電阻配對以提供脈沖電流
當環境和電路設計變量影響輸出時,要確定具有負反饋的電路的穩定性并非易事。任何錯誤的計算都會成為電路異常行為(如振蕩和振鈴)的溫床。這就需要采取先發制人的測試程序,以最小化輸出波動的可能性。
2021-11-19
MOSFET 三極管 負載電阻
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