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小封裝、微功耗小微電池保護器SGM41100A
2016年秋季,Apple公司發(fā)布iPhone 7,宣布取消3.5mm耳機接口,并同步推出無線耳機AirPods。此舉措引爆了無線藍牙耳機和真無線藍牙耳機(TWS)市場。要為小巧的TWS耳機實現(xiàn)更長的待機和通話時間,需要降低功耗和增加電池容量(尺寸)。圣邦微電子SGM41100A系列小封裝、微功耗小微電池保護器應(yīng)運而生。
2021-06-07
電池保護器 SGM41100A
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?Digi-Key推出《初創(chuàng)企業(yè)生存指南》,助力初創(chuàng)企業(yè)夢想成真
Digi-Key日前推出一個微型網(wǎng)站和一本幫助手冊,旨在助力初創(chuàng)企業(yè)夢想成真,推進世界創(chuàng)新活動。這個初創(chuàng)網(wǎng)站充分利用了 Digi-Key 每年與數(shù)千家初創(chuàng)企業(yè)合作所積累的資源、工具和知識。這本名為《初創(chuàng)企業(yè)生存指南》是第 2 版,由 Digi-Key 與《Startups Magazine》雜志聯(lián)合出版。這種兩種資源都遵循...
2021-06-04
Digi-Key 初創(chuàng)企業(yè) 解決方案
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如何挪動你主PCB上的I2C器件?切記使用好總線緩沖器
如果說有一種工程師人盡皆知的總線技術(shù),那非I2C莫屬。I2C在微電子通信控制領(lǐng)域廣泛采用的一種總線標準,是同步通信的一種特殊形式,具有接口線少、控制方式簡化、器件封裝形式小、通信速率較高等優(yōu)點。它是雙向總線,可以在任何IC工藝(NMOS,CMOS,雙極性)中輕松實現(xiàn),并允許簡單的IC間通信。
2021-06-04
PCB I2C器件 總線 緩沖器
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沒有電池的應(yīng)用,是否可以采用無線供電?
沒有電池的應(yīng)用,是否可以采用無線供電?當然可以,可使用最初設(shè)計用于能量收集的簡單的集成式納安功耗解決方案。
2021-06-04
無電池 應(yīng)用 無線供電
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用于快速測試電路信號響應(yīng)的袖珍型白噪聲發(fā)生器
電路中的噪聲通常都是有害的,任何好電路都應(yīng)該輸出盡可能低的噪聲。盡管如此,在某些情況下,一個特性明確且沒有其他信號的噪聲源就是所需的輸出。
2021-06-04
測試 電路信號 白噪聲發(fā)生器
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物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備功耗是關(guān)鍵
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)儼然已成為會議、文章和部落格上熱烈討論的一個話題;其中,絕大部分的探討重點都集中在通訊標準以及資訊和設(shè)備的安全性上。除此之外,至關(guān)重要的一點,便是如何為物聯(lián)網(wǎng)中的大量設(shè)備供電。首先,這值得花點時間談一談物聯(lián)網(wǎng)的具體組成,并了解物聯(lián)網(wǎng)背后的核心概念-所有值得溝通的事...
2021-06-04
物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 功耗
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為什么輸出端共模信號的影響大于CMRR規(guī)格值?
與差分輸入電路打交道時,共模抑制比(CMRR)是基本概念,但常常被誤解。使用儀表放大器時,關(guān)于電路中共模信號的影響,遇到不正確的期望并不罕見。
2021-06-04
輸出端 共模信號 CMRR 規(guī)格值
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儀表放大器橋接電路誤差預算分析
在典型應(yīng)用中,有必要了解儀表放大器的誤差源。下圖1所示為一個350 Ω的稱重傳感器,當用10 V源激勵時,其滿量程輸出為100 mV。用外部499 Ω增益設(shè)置電阻,將AD620的增益設(shè)為100。表中列出了每種誤差源對2145 ppm的總非調(diào)整誤差的貢獻。
2021-06-04
儀表放大器 橋接電路 誤差預算
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驅(qū)動高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器
市場對工業(yè)應(yīng)用的需求與日俱增,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是其中的關(guān)鍵設(shè)備。它們通常用于檢測溫度、流量、液位、壓力和其他物理量,隨后將這些物理量對應(yīng)的模擬信號轉(zhuǎn)換為高分辨率的數(shù)字信息,再由軟件做進一步處理。此類系統(tǒng)對精度和速度的要求越來越高。這些數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由放大器電路和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)組成,...
2021-06-04
驅(qū)動 高精度 模數(shù)轉(zhuǎn)換器
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