如今的手机生产测试面临越来越复杂的环境,一边是多种频段和多制式的挑战,一边是生产测试速度的压力,同时还面临测试成本的压力。确定手机射频参数和功能检验测试的合适的深度和广度是比较复杂的,它需要我们随着生产线的变化,产品本身的成熟度的提升不断寻找平衡点。射频校准在整个生产流程中,它是一个增加产品价值的步骤,它的测试要求直接与产品的设计有关。
>>详情小尺寸可穿戴设备越来越多地采用无线充电,因为这样无需使用充电线,在设备上也无需配备外露式接口。对于充电电流小于10 mA的应用,由于功耗很低,因此无需在无线充电器接收器和发射器之间实施闭环控制。
>>详情物联网(IoT)和工业物联网(IIoT)已成为互联工厂的代名词,它们使传统工厂更加智能化,以获得更高效率所带来的收益。如今,工厂监控设备配置越来越普遍,诸如化学品储罐、泵设备、检漏设备或火灾防控设备等。IIoT的下一阶段会涉及工厂连接,并扩展到工厂范围之外。
>>详情什么是提高锂离子电池安全性的自恢复过热保护设备?它有什么特点?Littelfuse公司,宣布推出MHP-TAC(金属混合PPTC - 热活化紧凑型)系列自恢复过热保护设备——电池迷你断路器产品线中的最新产品。 这种设备可将PPTC(聚合物正温度系数)设备与双金属保护器(自恢复热切断设备)并联,保护用于移动设备和消费电子产品的高容量锂离子聚合物(LiP)和方形电池,防止其因过热和过流而损坏。
>>详情严苛的汽车和工业环境中的噪声敏感型应用需要适用于狭小空间的低噪声、高效率降压稳压器。通常会选择内置MOSFET功率开关的单片式降压稳压器,与传统控制器IC和外部MOSFET相比,这种整体解决方案的尺寸相对较小。可在高频率(远高于AM频段的2 MHz范围内)下工作的单片式稳压器也有助于减小外部元件的尺寸。此外,如果稳压器的最小导通时间(TON)较低,则无需中间稳压,可直接在较高的电压轨上工作,从而节约空间并降低复杂性。减少最
>>详情受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型拓扑。
>>详情DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
>>详情近年来,便携式电子产品的迅猛发展促进了电池技术的更新换代。锂离子电池由于其具有高能量密度、长寿命、低自放电率、无污染等特性,迅速成为市场的主流电池产品。为了防止电池出现过充电或过放电状态、保证电池的安全性能和避免出现电池特性恶化现象,必须在锂离子电池组中安装保护电路。同时要锂电池能够稳定可靠的为设备提供能量,对于电池的智能检测与监控是必须考虑的环节。锂电池供电是现代便携式设备 合适的供电方案,但其
>>详情LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作静态电流(5 µA);40 V宽输入/输出电压范围;100 kHz至3 MHz的极高可编程开关频率范围;检测电阻或DCR检测可进一步提升效率;以及100%占空比。另外支持Spread Spectrum®(扩频)操作。LTC7803在±15%范围内调节开关频率,这可简
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