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技术
电池快速充电指南——第1部分
虽然更高的电池容量延长了设备的使用时间,但如何缩短充电时间,这给设计人员带来了额外的挑战。快速充电适用于广泛的设备,包括消费电子、医疗和工业应用。本文分为两部分,概要介绍与实现电池快速充电功能相关的挑战。
2023-03-30 |
电池快速充电
,
ADI
如何控制无刷直流电机
本文将探讨驱动无刷直流电机的多种不同技术、传感器方案以及使用的流行算法。此外,还将介绍一些来自领先供应商的电机驱动器IC以及合适的开发和原型设计资源。
2023-03-29 |
无刷直流电机
,
贸泽电子
,
BLDC
利用软件可配置I/O应对工业4.0挑战
本文介绍一种软件可配置输入/输出(I/O)器件及其专用隔离电源和数据解决方案,该解决方案有助于应对传统模拟信号与工业以太网的桥接挑战。
2023-03-28 |
I/O
,
工业4.0
,
ADI
用于提高功率密度的无源元件创新
为什么提高功率密度是转换器设计人员的重要目标?不论是数据中心服务器等能源密集型系统,还是道路上越来越智能的车辆,为其供电的电源转换电路需要能够在更小的空间内处理更大的功率。真的就是那么简单。
2023-03-28 |
KEMET
,
电源转换电路
Arm® Cortex®-M0+ MCU 如何优化通用处理、传感和控制
嵌入式系统中的微控制器 (MCU) 像是繁忙机场的空中交通管制系统。MCU 可以感知所在的工作环境,根据感知结果采取相应操作,并与相关系统进行通信。MCU 可以管理和控制从数字温度计到烟雾探测器,再到暖通空调电机等几乎各种电子设备中的信号。
2023-03-27 |
MCU
,
德州仪器
适用于低功耗信号链应用的功率优化技术
本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。
2023-03-27 |
ADI
引入空气间隙以减少前道工序中的寄生电容
使用Coventor SEMulator3D®创建可以预测寄生电容的机器学习模型
2023-03-27 |
泛林集团
,
寄生电容
助力采用MCU的自主系统实现自主安全性
人工智能(AI)和机器学习(ML)技术在自主性日益增强的系统中的应用越来越普遍,这将提高各行各业对更智能的安全系统的要求。
2023-03-27 |
MCU
,
Microchip
网状网络——更广泛的无线连接
自1999年Wi-Fi联盟创立、IEEE 802.11a和IEEE 802.11b标准发布以来,无线网络,特别是Wi-Fi,有了长足的发展。多年来,各种速度更快、范围更广的无线连接标准进入市场。但大多数标准最终都会达到同样的极限。
2023-03-27 |
网状网络
,
无线连接
,
摩尔斯微电子
,
Wi-Fi
干货 | 用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑
储能系统价格变得越来越实惠,电价也在上涨,因此对可再生能源的需求不断增加。许多住宅现在使用太阳能发电和电池储能相结合的系统,确保在太阳能无法满足需求时能够提供能源。
2023-03-27 |
转换器拓扑
,
德州仪器
,
太阳能发电
光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪的电源子系统——第二部分
这篇文章分两部分,介绍经过验证的针对远程病人生命体征监测应用的开关模式电源电路设计,包括具有出色系统信噪比性能的生物传感器。第一部分说明提供出色性能的分立解决方案,第二部分说明针对空间受限应用的集成解决方案。
2023-03-24 |
PPG
,
ADI
,
电源子系统
【汽车创新三大驱动力】系列之二:如何应对车轮上的数据中心所带来的测试挑战?
汽车行业技术创新的核心是三大发展趋势:电动化、网联化和智能化。在上一篇文章中,我们讨论了电动化和电池,以及提高单次充电容量和续航里程所面临的关键挑战。在这篇文章中,我们将介绍汽车网联化,特别是如何通过车载网络在车轮上创建一个移动的数据中心。
2023-03-22 |
汽车网联化
,
泰克
,
ECU
解码国产EDA数字仿真器系列之一 | 从零到一 如何构建一款先进的数字仿真器
数字仿真器(Simulator)是一种大型EDA工业软件,是数字验证领域的基础工具之一,也是为数不多的签核(sign-off)级工具。其实历史上第一款 EDA 软件SPICE,就是从仿真开始的。
2023-03-21 |
EDA
,
数字仿真器
,
芯华章
【汽车创新三大驱动力】系列之二:如何应对车轮上的数据中心测试挑战攀升?
汽车行业技术创新的核心是三大发展趋势:电气化和电池、联网汽车及其后续数据、自动化。在上一篇文章中,我们讨论了电气化和电池,以及一次充电增加容量和续航里程的关键挑战。在这篇文章中,我们将介绍智能网联汽车,它在车轮上创建了一个自动数据中心。
2023-03-20 |
泰克
,
智能网联汽车
原子钟在数据中心的作用:原子从对数据造成不利影响到带来各种益处的转变过程
利用原子钟授时现已成为数据中心不可或缺的组成部分。目前,通过全球定位系统(GPS)和其他全球导航卫星系统(GNSS)网络传输的原子钟时间已使全球各地的服务器实现了同步,并且部署在各个数据中心的原子钟可在传输时间不可用时保持同步。
2023-03-13 |
原子钟
,
数据中心
,
Microchip
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