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DC-DC變換器正在從即將消亡到開始被替代
這并不是一個危言聳聽的題目,而是Power Integrations(PI)正在做的一項創(chuàng)新,PI在InnoMux產(chǎn)品發(fā)表時,同時推出了一篇名為《DC-DC變換器即將走向消亡?》的白皮書,而隨著日前InnoMux-2的推出,DC-DC變換器也許真的要被替代了。
2024-03-01
DC-DC 變換器
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一篇說透Wi-Fi HaLow
由于較低的頻率可以傳輸更遠的距離,Wi-Fi HaLow可以提供長達一公里的連接,在視距連接(line-of-sight connection)的情況下甚至更遠。不過,使用較低的頻率也意味著信道較窄,帶寬較低,從而導致數(shù)據(jù)傳輸速率較慢。盡管如此,Wi-Fi HaLow仍能在較遠距離提供150Kbps的數(shù)據(jù)傳輸速率,在較近距離提供...
2024-02-29
Wi-Fi HaLow
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新款STM32U5:讓便攜產(chǎn)品擁有驚艷圖效
作為STM32高性能低功耗系列旗艦產(chǎn)品,STM32U5延續(xù)STM32F2/F4/F7的應(yīng)用范圍,同時又有更低的能耗,具有更高的性價比。在工業(yè)控制系統(tǒng)中,U5可以承擔主控器、系統(tǒng)監(jiān)控以及圖形顯示等核心職能。
2024-02-28
STM32U5 微控制器
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如何保護以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)免受浪涌事件影響
以太網(wǎng)成為工業(yè)通信的骨干網(wǎng)對我們提出了嚴峻的挑戰(zhàn),因為其基礎(chǔ)設(shè)施容易受到雷擊等浪涌事件的影響。此類事故會引發(fā)接地回路和磁耦合電壓,可能導致操作技術(shù)系統(tǒng)癱瘓。
2024-02-28
以太網(wǎng) 浪涌
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淺談因電遷移引發(fā)的半導體失效
半導體產(chǎn)品老化是一個自然現(xiàn)象,在電子應(yīng)用中,基于環(huán)境、自然等因素,半導體在經(jīng)過一段時間連續(xù)工作之后,其功能會逐漸喪失,這被稱為功能失效。半導體功能失效主要包括:腐蝕、載流子注入、電遷移等。其中,電遷移引發(fā)的失效機理最為突出。技術(shù)型授權(quán)代理商Excelpoint世健的工程師Wolfe Yu在此對...
2024-02-28
半導體失效
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指定高密度電源轉(zhuǎn)換器中母線的方法
電源轉(zhuǎn)換行業(yè)在產(chǎn)品性能、成本和制造質(zhì)量方面面臨著越來越大的壓力。這種趨勢給轉(zhuǎn)換器子組件帶來了具有挑戰(zhàn)性的技術(shù)限制,導致效率、可靠性和成本效益下降。
2024-02-27
電源轉(zhuǎn)換器 母線
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IO-Link如何將“智能”融入智能工廠
過去,每種現(xiàn)場總線(如MODBUS、Profibus)都有各自的連接器,用于將傳感器或執(zhí)行器連接到支持的協(xié)議,這意味著自動化工程師必須了解其工作原理的細節(jié),并選擇正確的電纜和輸入卡。為了解決這些問題,制造商在其設(shè)備中設(shè)計了現(xiàn)場總線接口,但隨著傳感器和執(zhí)行器尺寸不斷縮小,這種方法變得不切實際。
2024-02-26
IO-Link 智能工廠
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MOSFET共源放大器介紹
模擬電路隨處可見,放大器基本上是每個模擬電路的一部分。MOSFET能夠制造出卓越的放大器件,這就是為什么有多種基于它們的單級放大器拓撲結(jié)構(gòu)的原因。根據(jù)哪個晶體管端子是輸入端和哪個晶體管端子是輸出端來區(qū)分它們。
2024-02-26
MOSFET 共源放大器
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PCB 中的電源平面諧振分析
我們習慣從電路圖和等效電路的角度來分析電子系統(tǒng),但這種思路最終會遇到阻礙,我們必須考慮到實際電子系統(tǒng)的高頻特性。在實際的 PCB 中,電信號的傳播特性將在系統(tǒng)行為中發(fā)揮主導作用,其中包括像直流電源分配這種簡單的現(xiàn)象。直流電并非真正的直流電,會在 PCB 中激發(fā)強烈的諧振,由集成電路引入...
2024-02-26
PCB 電源 平面諧振
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