我在上一篇关于MEMS压力传感器的博客中,谈到了从手表到复杂机械等众多设备中的HMI传感器如何改变了我们获取信息以及与技术交互的方式。过去,许多设备上只有机械按钮或按键,而现在则利用触摸屏及其它传感技术来控制设备和设置选项。有些设备仍然需要按钮;然而机械按钮又会增加制造及质量检测的复杂性。
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随着汽车、工业、数据中心和电信行业使用的电源数量的增加,多层陶瓷电容器 (MLCC) 的价格在过去几年中急剧上涨。陶瓷电容器用于电源的输出端,以降低输出纹波,并控制由于高转换速率负载瞬变而导致的输出电压过冲和下冲。输入侧需要陶瓷电容器用于去耦和过滤 EMI,因为它们在高频下具有低 ESR 和低 ESL。
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『共模半导体』推出高性能低压差线性稳压电源GM1200,其采用的超低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采集和无线通信应用供电。GM1200被设计为一个高性能电流基准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和改善PCB上的散热量。
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在节能减碳的大背景下,如何重构能源体系,提升电网效率,成为一个重要的命题。细心的你一定会发现,在描绘未来能源基础设施架构蓝图时,储能系统(ESS)成为了不可或缺的一环。
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太阳能模拟器模拟不同环境条件下的电流-电压曲线。这是在不使用实际光伏 (PV) 面板或外部设置进行数据监控和数据采集的情况下完成的 。
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工业4.0的关键在于从工厂车间边缘收集数据,为工厂控制器提供有价值的洞察,帮助工厂做出更明智或“更智慧”的决策。此外还让制造商能够快速轻松地定制产品,而无需为重新配置制造流程付出大量成本。这就打开了“单件小批量生产”制造流程的大门,有助于减少浪费,让工厂生产更加可持续。
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本工作中,欧欣研究员课题组基于自主研制的6英寸高质量X-cut LiNbO3/SiC异质集成衬底,在国际上率先提出面向5G/6G、WiFi 6/7应用的“双模激励,多频集成”的高性能、低成本的声表面波(SAW)滤波器技术。
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当我们完成电源方案设计时,待样品做出来之后,要测试产品的各项性能,其中一项是测试电源系统的转换效率,确认是否与设计值保持一致。
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应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
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我们设计的 DC-DC 电源一般包含电容、电感、肖特基、电阻、芯片等元器件;电源产品的转换效率不可能做到百分百,必定会有损耗,这些损耗会以温升的形式呈现在我们面前,电源系统会因热设计不良而造成寿命加速衰减。所以热设计是系统可靠性设计环节中尤为重要的一面。但是热设计也是十分困难的事情,涉及到的因素太多,比如电路板的尺寸和是否有空气流动。
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