近年来,随着电子技术和自动化的不断发展,液位测量与控制技术有很大的提高。日化品、食品饮料、医药等行业的生产,都离不开液位的监控,液位传感器的重要性日趋凸显,甚至直接影响着产品的质量。接下来小编将跟大家聊聊在使用液位传感器经常遇到的问题以:浮球液位传感器为例。
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随着移动电子产品发展迅速,针对小幅度信号测量精度要求的应用需求逐渐增多,考虑到低功耗的产品设计趋势,为了推动降低待机电流和电压噪声,越来越多的电源要求直流输出更小的波纹。在汽车电子,自主机器人或医疗电子等领域各种类型的低功耗传感器已被被广泛应用。
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大部分工程师大概没有多少机会应用到高压(60V至100V以上)运算放大器,但实际上在很多应用中由于输入信号性质或输出负载特征的要求,需要运算放大器在高电压范围内工作。这类应用包括喷墨打印机和3D打印机中的压电驱动器、超声波变送器及其他医疗器械、ATE驱动器和电场源等。
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氮化镓(GaN)是最接近理想的半导体开关的器件,能够以非常高的能效和高功率密度实现电源转换。但 GaN 器件在某些方面不如旧的硅技术强固,因此需谨慎应用,集成正确的门极驱动对于实现最佳性能和可靠性至关重要。本文着眼于这些问题,给出一个驱动器方案,解决设计过程的风险。
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光谱分析是指在用适当的光源照射目标之后,反射光谱仪使用光学滤波器来捕获从目标反射的不同波长的光。由于目标材料吸收一组特征波长,因此分析反射光可以揭示关于目标化学成分的信息。从之前在天文,化学和物理学方面的开创性应用,到现在这一技术已走出了实验室,在药理学,医学和电信领域实现了广泛的企业级应用。
>>详情“尺寸更小、成本更低、效率更高”是市场对新一代便携式设备的要求,但设计工程师很难对这三种需求进行独立优化。优化解决方案必须依据整体系统需求,对尺寸、成本及工作效率等因素进行综合考虑。对设计工程师而言,电源拓扑的选择多种多样,其中包括降压转换器、低压降稳压器(LDO)、降压/升压转换器等,但它们各有利弊,选用时应进行权衡。
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开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。
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正如拳击手迈克·泰森(Mike Tyson)所说:“要想不被击倒,每个人都需要灵活应对。”当优秀的拳击手看穿对手的出招策略时,他们就会取得胜利。但是,出色的拳击手往往都乐于先吃一拳,然后根据局势随机应变,直到找到制胜法宝。
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