-
麥克風傳感器的工作原理
本文介紹了麥克風傳感器的工作原理及其在現代技術中的廣泛應用。麥克風通過振膜振動將聲能轉化為電能,利用電磁式、電容式、MEMS或壓電式等換能機制實現信號轉換,并通過前置放大和信號調理優化輸出信號。
2025-02-16
麥克風傳感器
-
如何測量PMIC的PSRR
PSRR是一個重要參數,可評估LDO在輸入電源中的變化中保持一致輸出電壓的能力。在輸入電源體驗波動的情況下,實現高PSRR至關重要,從而確保輸出電壓的可靠性。下圖1說明了測量PSRR的一般方法。
2025-02-16
PMIC PSRR
-
健康監測的下一個突破點?超精確溫度傳感技術!
這些趨勢正在模糊醫療設備和消費級設備間的界限。如今,即使是個人用戶也可以借助智能手表、活動追蹤手環、智能戒指,甚至是耳塞等設備,來監測血壓、心率和睡眠質量等反映自身健康和生活方式的關鍵指標。 與此同時,醫療機構也在醫院和門診場景采用數字化醫療模式,無需醫護人員介入,即可實現...
2025-02-14
健康監測 溫度傳感技術
-
電感器:默默無聞的電磁魔術師
在電子元器件的世界里,電阻和電容常常是聚光燈下的主角,而電感器則像一位幕后英雄,默默發揮著不可或缺的作用。這個看似簡單的線圈,卻蘊藏著電磁世界的奧秘,在電路中扮演著能量儲存、信號濾波、電磁轉換等重要角色。
2025-02-14
電感器 電磁
-
迎刃而解——華大九天Polas利器應對功率設計挑戰
電源管理集成電路(PMIC)設計涉及電源轉換、電壓調節、電流管理等核心領域。隨著技術節點的演進,功率器件面臨著更大的電壓差、更高的電流密度以及更為嚴苛的功率/熱耗散要求;金屬互聯層的電阻在整體導通電阻中的占比越來越大;異形大金屬圖層以及功率器件拆分方式對參數提取的準確性造成了影響;...
2025-02-13
華大九天 Polas 功率
-
驅動電路設計(一)—— 驅動器的功能綜述
驅動電路設計是功率半導體應用的難點,涉及到功率半導體的動態過程控制及器件的保護,實踐性很強。為了方便實現可靠的驅動設計,英飛凌的驅動集成電路自帶了一些重要的功能,本系列文章將詳細講解如何正確理解和應用這些驅動器的功能。
2025-02-13
驅動電路 驅動器
-
借助隔離式電壓檢測,實現功率轉換與電機控制效率飛躍
隨著汽車和工業應用領域對獲取更多可再生能源的需求不斷增長,對小型、高效、精確且具有成本效益的功率轉換器和電機控制器的需求正在高速增長。
2025-02-13
電壓檢測 功率轉換 電機控制
-
操作AMP輸入保護可能很嘈雜
盡管ESD二極管旨在承受ESD脈沖,但持續時間更長的電壓事件將需要其他外部組件。大多數輸入ESD保護二極管的設計旨在承受10 mA的連續電流,但是電氣過力故障通常會導致電流超出10 ma極限。
2025-02-09
AMP 輸入保護
-
PLC 交流模塊的 TRIAC 輸出故障排除
在大多數離散 PLC 系統中,對輸出設備進行故障排除的過程非常簡單。如果輸出端子正常工作,則應在“關閉”時測量 0 V,在“打開”時測量全源電壓。對于數字和繼電器輸出,這是事實。對于由 TRIAC 驅動的交流輸出也應該如此,但在這些情況下,可能會導致一些令人困惑的儀表讀數。
2025-02-05
PLC 交流模塊 TRIAC
- 電容選型避坑手冊:參數、成本與場景化適配邏輯
- IO-Link技術賦能智能工廠傳感器跨協議通信實戰指南
- CMOS有源晶振電壓特性與精準測量指南
- 有機實心電位器選型避坑指南:國際大廠VS國產新勢力
- 電解電容技術全景解析:從核心原理到國產替代戰略
- 意法半導體拓展新加坡“廠內實驗室” 深化壓電MEMS技術合作
- 超越視距極限!安森美iToF技術開啟深度感知新紀元
- 意法半導體攜邊緣人工緣智能方案重磅登陸新加坡半導體展會
- 振蕩電路不起振怎么辦?專家教你步步排查
- 介質電容選型全攻略:從原理到原廠成本深度解析
- 秒發3.5萬現貨!貿澤和Molex強強聯手:18萬種連接方案
- 超越視距極限!安森美iToF技術開啟深度感知新紀元
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall