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LDO穩(wěn)壓器核心知識點全解析:掌握這些,你就是專家!
現(xiàn)代電子設(shè)備正變得越來越小,越來越便攜。智能手表、健身追蹤器、安防系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備越來越多地采用電池供電。因此,這些設(shè)備需要高效率電源穩(wěn)壓器,能夠從每次充電中炸盡每一毫瓦的功率,以確保設(shè)備工作更長的時間。此外,這些設(shè)備的總過溫升必須極小。傳統(tǒng)的線性穩(wěn)壓器和開關(guān)模式電源穩(wěn)...
2025-03-18
LDO 穩(wěn)壓器
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適用于攝像頭場景的超低噪聲、高紋波抑制比的LDO穩(wěn)壓器推出!
在無人機和醫(yī)療設(shè)備上都裝有攝像頭,在安保防盜上也都用到監(jiān)控攝像頭,現(xiàn)在對攝像頭的需求在持續(xù)增長。隨之,相機模塊中搭載的CIS (CMOS圖像傳感器)的需求也在日益增加。 CIS為了實現(xiàn)低功耗、高畫質(zhì),工作電壓的低壓化趨勢越來越明顯,因此對于驅(qū)動CIS的穩(wěn)壓器,低電壓輸出的要求就越來越高。...
2025-03-17
攝像頭 LDO穩(wěn)壓器
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使用示波器對三相電機驅(qū)動器進行測量(上)
大多數(shù)現(xiàn)代電機驅(qū)動系統(tǒng)使用某種調(diào)制形式來控制電機頻率,從而控制電機速度。在大多數(shù)情況下,此類變頻驅(qū)動器 (VFD) 通過輸出精心控制的脈沖寬度調(diào)制 (PWM)波形來實現(xiàn)這一點。此類系統(tǒng)通常以三相形式輸出功率,因為三相是電機的最佳配置。
2025-03-13
示波器 三相電機驅(qū)動器
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國產(chǎn)伺服驅(qū)動器新突破:低壓脈沖方案+完整圖紙程序分享
低壓脈沖伺服方案與總線型伺服方案是當前主流的兩種伺服控制技術(shù),二者在控制原理、系統(tǒng)架構(gòu)和應(yīng)用場景上存在顯著差異。本文將從性能對比及適用場景等方面展開分析,并推薦先楫HPM6P00低壓脈沖伺服方案,方案整套代碼開源可交付,更方便工程師設(shè)計開發(fā)相應(yīng)方案。
2025-03-07
低壓脈沖 伺服驅(qū)動器 源代碼
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驅(qū)動電路設(shè)計(四)---驅(qū)動器的自舉電源綜述
驅(qū)動電路設(shè)計是功率半導(dǎo)體應(yīng)用的難點,涉及到功率半導(dǎo)體的動態(tài)過程控制及器件的保護,實踐性很強。為了方便實現(xiàn)可靠的驅(qū)動設(shè)計,英飛凌的驅(qū)動集成電路自帶了一些重要的功能,本系列文章講詳細講解如何正確理解和應(yīng)用這些功能。
2025-03-07
驅(qū)動電路 驅(qū)動器 自舉電源
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高精度FOC算法加持,電動兩輪車控制器迎來高性能芯片方案
控制器作為電動兩輪車的核心部件,控制電機的啟動、運行、進退、變速、停止等操作,起到電動兩輪車“控制大腦”的作用。當前電動車領(lǐng)域?qū)诵尿?qū)動電機的控制精度、轉(zhuǎn)矩脈動、可靠性、噪聲震動(NVH)、電機驅(qū)動效率、弱磁性能、電流響應(yīng)速度等技術(shù)性能要求越來越高,相應(yīng)的電機控制算法日趨復(fù)雜。在智能...
2025-03-06
電動兩輪車 控制器 FOC算法 芯片
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SiC JFET并聯(lián)難題大揭秘,這些挑戰(zhàn)讓工程師 “頭禿”!
隨著Al工作負載日趨復(fù)雜和高耗能,能提供高能效并能夠處理高壓的可靠SiC JFET將越來越重要。我們將詳細介紹安森美(onsemi)SiC cascode JFET,內(nèi)容包括Cascode(共源共柵)關(guān)鍵參數(shù)和并聯(lián)振蕩的分析,以及設(shè)計指南。本文為第一篇,聚焦Cascode產(chǎn)品介紹、Cascode背景知識和并聯(lián)設(shè)計。
2025-03-06
SiC JFET并聯(lián)
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STSPIN32G0上新兩款低壓產(chǎn)品,design win見證卓越
意法半導(dǎo)體 (ST) 的STSPIN32系列產(chǎn)品集成了MCU與功率開關(guān)管柵極驅(qū)動器,不僅節(jié)省了成本,還簡化了設(shè)計流程,整個系統(tǒng)的體積最多可縮小65%,這些特性讓它在市場上脫穎而出備受青睞。
2025-02-27
低功耗MCU 人工智能 機器學習
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射頻功率收集電路
射頻功率收集電路采用多種電路技術(shù),旨在以最小電壓和電流工作。射頻波來自衛(wèi)星站、無線互聯(lián)網(wǎng)、無線電臺和數(shù)字多媒體廣播。射頻功率收集系統(tǒng)能夠捕獲這種電磁能,并將其轉(zhuǎn)換為可用的直流(DC)電壓。盡管射頻波的環(huán)境功率密度較低,但通過專門添加源以實現(xiàn)更好的功率傳輸,就可以顯著提高其效率。...
2025-02-19
射頻功率 收集電路
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