射频识别技术( RFID )通过与互联网技术的结合可以实现范围内物品的跟踪和信息共享,它是未来企业信息化发展的方向。 RFID 技术用于物流、制造与服务等行业可以大幅提高企业的管理和运作效率,并降低流通成本;用于身份识别、资产管理等领域则可以实现快速批量的识别和定位,并根据需要可以进行长期跟踪管理。
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近年来,微机电系统(MEMS)技术的发展,为光纤传感领域注入新活力,将其与光纤结合为高灵敏度压力测量提供可能。光纤MEMS法珀传感器具有高一致性、可大批量生产、性能优易稳定等特点。
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自动驾驶领域的传感器有GMSL相机、毫米波雷达、激光雷达、超声波等,采集时也涉及到环境、音频、V2X地图等方面的传感器。越来越丰富的传感器,带来的是更多挑战。
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为了不断减小尺寸、重量、功率和成本,同时提高或保持性能,RF系统设计人员有必要评估信号链中的每个组件,并寻找创新机会。由于通常滤波器会占用大量的电路板空间,因此这是考虑减小尺寸时寻求突破的重点领域。
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多层陶瓷电容器(MLCC)由两种材料构成——陶瓷电介质材料和金属电极材料。叠加的金属电极层和陶瓷电介质层(图1.)会产生高电场的电压,使MLCC能够调节电流,防止元件之间的电磁干扰。多层陶瓷电容器(MLCC)会用到两种常见的电极:含钯银的贵金属电极(PME)和含镍或铜的普通金属电极(BME)。这两种电极类型各具特性,在行业应用中分别有其适用的领域。
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当设计模拟电路时,我们似乎会条件反射地深入研究电路中每个元器件的规格细节。这让人感觉很有激情,但最终的设计可能会受到功率因素的影响。本文说明了出现这种问题的原因,以及避免发生这种错误的方法。
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GaN 功率开关技术的出现有效地回应了市场对更轻、更紧凑的旅行电源适配器日益增长的需求:GaN 高电子迁移率晶体管的快速开关能力使开发非常高密度的转换器成为可能。
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交流 (AC) 电源用于几乎所有的住宅、商业和工业需求。但交流电最大的问题是它无法存储以备将来使用。因此,交流电转换为直流电,然后直流电存储在电池 和 超级电容器中。现在,每当需要交流电时,直流电再次转换为交流电以运行基于交流电的设备。因此 ,将直流电转换为交流电的装置称为逆变器。
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NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。
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