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你知道信號線/時鐘線/地址線/GPIO上串聯(lián)小電阻的作用嗎?
如果阻抗不匹配,則會形成反射,能量傳遞不過去,降低效率;會在傳輸線上形成駐波(簡單的理解,就是有些地方信號強,有些地方信號弱),導致傳輸線的有效功率容量降低;功率發(fā)射不出去,甚至會損壞發(fā)射設備。以下將介紹信號線/時鐘線/地址線/GPIO上串聯(lián)小電阻的作用。
2019-02-28
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超聲波傳感器把每臺風機變成測風塔
如何精準測風?如何增功提效?如何優(yōu)化投資?這恐怕是每個風電場業(yè)主和廠家都在琢磨的事情。本文介紹一個新技術,或者是新方法,叫iSpin,或許是未來的趨勢,先了解一下吧。
2019-02-22
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MIPI C-PHY的靜噪特點及對策元件
近年來隨著信息量的增加,智能手機向著大屏高像素化發(fā)展,顯示屏傳輸影像信號的數(shù)據(jù)量也在增加。為了有效地傳輸信號,通常使用叫做MIPI D-PHY的差分傳輸接口。但為追求更高的傳輸速度,開始使用MIPI C-PHY。MIPI C-PHY與原先的D-PHY的傳輸方式不同,因此也需要不同的靜噪濾波器。此處將介紹MIPI C-PHY的靜噪的特點和對策元件。
2019-01-28
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基于簡單降壓控制器的精密雙極性電源設計
工業(yè)、汽車、IT和網(wǎng)絡公司是電源電子、半導體、器件和系統(tǒng)的主要購買者與消費者。這些公司使用各種可用的DC-DC轉(zhuǎn)換器拓撲結構,采用不同形式的降壓、升壓和SEPIC結構。理想情況下,這些公司會針對每個新項目使用專門的控制器。然而,采用新芯片需要大量投資,因為必須花費很多時間和成本來測試新器件是否符合汽車標準,以及驗證其在特定應用、條件和設備中的功能。顯然,為了降低開發(fā)和設計成本,不同應用應采用已經(jīng)過批準和驗證的控制器。
2019-01-15
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60 V和100 V、低IQ升壓、SEPIC、反相轉(zhuǎn)換器
汽車和工業(yè)市場需要低發(fā)熱運行、適應狹小空間且滿足低EMI標準的電源。開關穩(wěn)壓器LT8362、LT8364和LT8361滿足升壓、SEPIC或反相拓撲中的這些要求。每個器件均支持2.8 V至60 V的寬輸入范圍,適合工業(yè)或汽車環(huán)境,具有低IQ模式(Burst Mode?)能力,并提供可選SSFM以降低EMI。
2018-12-19
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電子連接器的四個制造階段
電子連接器種類繁多,但制造過程基本相同。一般情況下可分為四個階段:沖壓(Stamping)、電鍍(Plating)、注塑(Molding)和組裝(Assembly)。
2018-12-19
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高頻電容測試方法以及在SI/PI仿真中的應用
很多工程師都以為只有電源才會使用電容,其實電容的應用范圍特別廣泛,不僅僅為了保證電源系統(tǒng)有一個好的電源完整性需要使用大量的電容,信號完整性工程師為了保證信號完整性,EMC工程師為了使產(chǎn)品更順利的通過電磁兼容性的測試也是對電容“絞盡腦汁”。
2018-11-15
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由于感測技術不斷進步,現(xiàn)在機器手臂能勝任的工作已越來越多元化
除了最基本的取放(Pick&Place)應用外,由于感測技術不斷進步,現(xiàn)在機器手臂能勝任的工作已越來越多元化。 許多過去只能靠人工操作的組裝流程,例如軟板(PFC)、纜線的插件作業(yè),現(xiàn)在也能靠機器手臂代勞;有些連人力都不見得能做得好的微米級精密組裝,只要搭配正確的感測技術,機器手臂也能大展身手。
2018-11-05
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MLCC解決指南:靈活使用PI模擬的技術支持
在本指南中,將介紹通過活用PI(電源完整性)模擬將2端子MLCC(積層陶瓷貼片電容)改為低ESL產(chǎn)品,以降低電源線路阻抗和減少去耦電容數(shù)量的技術支持。
2018-10-30
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探討OmniVision及整個CIS產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來趨勢
2016年被中國投資集團收購的OmniVision(豪威科技)是CIS領域的領導廠商之一。Yole成像技術和市場首席分析師Pierre Cambou近期有幸采訪了OmniVision全球營銷高級副總裁Michael Wu,一起探討了OmniVision及整個CIS產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來趨勢。
2018-10-26
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濾波電路基本概念?、原理、分類、作用及應用案例
在電子系統(tǒng)里濾波器是很見的組成部分,可以通過R,L,C的搭配組成各種濾波電路。一階RC濾波器的截止頻率等于1/2*pi*RC.,R,C,L串聯(lián)可以搭建二階帶通濾波器等等。下面小編為大家介紹濾波電路基本概念、原理、分類、作用及應用案例。
2018-09-29
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深談GPIO及上下拉電阻
很多人一看到這個標題,相信都會嘴角一揚,鄙視地笑了:GPIO和上下拉電阻有什么好談的,不就是一個電阻接地或者接電源嗎?學電子的第一堂課就學了。實際上,上下拉電阻這里的學問深著呢,各位要是不信,先用下面幾個實例自測一下,再決定要不要學一下。
2018-09-21
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