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電機驅動器的電壓基準解決方案
精密信號鏈對電機驅動器來說非常重要,因為電機驅動器利用精密信號鏈來測量電機速度、位置、扭矩和電源軌,從而確保高性能系統(tǒng)的穩(wěn)健性和效率。這一點適用于所有電機系統(tǒng),例如伺服驅動器、交流逆變器和速度受控型 BLDC 驅動器,因為這些器件都具有電壓/電流感測、SIN/COS AFE 和模擬 I/O 等常見子...
2023-10-31
電機驅動器 電壓基準
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張忠謀麻省理工最新演講:人才與經(jīng)濟是臺積電的成功因素
臺積電創(chuàng)始人張忠謀在麻省理工學院(MIT)發(fā)表了題為《從得州到中國臺灣—芯片制造的人生啟示》的演講。在演講中,他回顧了與麻省理工的淵源,分享半導體產(chǎn)業(yè)的技術歷史與重要人物,以及設計與代工的產(chǎn)業(yè)意義與創(chuàng)新價值,并重申了中國臺灣以及臺積電在半導體產(chǎn)業(yè)成功的4個重要關鍵因素。
2023-10-31
臺積電 張忠謀 人才與經(jīng)濟
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ADI電源專家:什么樣的電源技術和迭代速度才能始終獨步于市場?
類追求更高效率利用能源的歷史大概與人類本身的歷史一樣長。在數(shù)智化和電氣化程度日漸提高的當下,面對極端環(huán)境與苛刻要求以及日趨廣泛多元的行業(yè)應用,電源技術與產(chǎn)品又經(jīng)歷了怎樣的更新與迭代?在前不久的第11屆EEVIA年度中國硬科技媒體論壇暨產(chǎn)業(yè)鏈研創(chuàng)趨勢展望研討會上,ADI公司亞太區(qū)電源市場...
2023-10-31
電源技術 迭代速度
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專訪英特爾院士Tom Petersen:揭開英特爾銳炫顯卡驅動的秘密
作為新玩家,Intel真正進入獨立游戲顯卡才一年多的時間,起初,從產(chǎn)品到技術,從硬件到軟件,還存在這樣那樣的不足,但相信大家都看得出來,Intel對于游戲顯卡是非常認真的!
2023-10-31
Tom Petersen 英特爾 銳炫顯卡驅動
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如何快速調整DAC輸出電壓范圍
DAC的全稱為Digital to Analog Converter,即數(shù)字模擬轉換器。它是一種將數(shù)字信號轉換成模擬信號的電路,例如將數(shù)字音頻信號轉換為聲音輸出,或者將數(shù)字圖像信號轉換為可顯示的圖像。DAC也可用于控制電機、電阻、電容等元件的輸出量,實現(xiàn)精密調節(jié)和控制。
2023-10-30
DAC 輸出電壓
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座椅控制模塊(SCM)連接器
座椅控制模塊(Seat Control Module, 簡稱SCM)也叫座椅控制單元(Seat Control Unit, 簡稱SCU),為了追求極致的舒適感,智能座椅可以支持更多的座椅姿態(tài)調節(jié),除了水平、高度、靠背常規(guī)調節(jié),還支持旋轉、腿托、肩部、側翼等方向調節(jié)來實現(xiàn)舒適坐姿,智能座椅同時支持加熱、通風、按摩、記憶、迎賓等...
2023-10-30
座椅 控制模塊 連接器
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ADC噪聲:有關模擬輸入的更多信息
我們研究了根據(jù)總SNR(信噪比)計算驅動放大器對總ADC噪聲的貢獻。我逐步完成了使用放大器噪聲、負載阻抗和低頻ADC噪聲的計算過程。在該過程結束時,我們能夠看到計算的SNR與在實際硬件上測量的實際SNR之間的良好一致性。
2023-10-28
ADC噪聲 模擬輸入
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分布式能源體系里儲能電站的應用優(yōu)勢有哪些?
分布式能源體系中儲能電站的應用優(yōu)勢有哪些?在分布式能源系統(tǒng)中,儲能技術扮演著至關重要的角色,它不僅可以優(yōu)化能源的供應和使用,還可以提高能源系統(tǒng)的可靠性和效率。本文將介紹儲能在分布式能源中的應用和優(yōu)勢。
2023-10-27
分布式能源體系 儲能電站
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具備高功率因數(shù)性能的單級 AC-DC 拓撲結構
在AC-DC SMPS應用中,通常會在輸入級使用功率橋式整流器,將交流電壓轉換為單向的直流電壓。在這種拓撲結構中,還會使用大容量電容器作為紋波濾波器,來穩(wěn)定總線電壓,這會導致功率因數(shù)性能較差,并將諧波污染反饋到電網(wǎng)。為了改善功率因數(shù)和諧波電流,通常需要使用PFC電路。但額外增加一個功率級意...
2023-10-27
功率因數(shù) AC-DC 拓撲結構 英飛凌
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