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讓低功耗MSP430的功耗更低——第1部分
沒錯,當您想到TI 一流微控制器 MSP430 時,低功耗是首先浮現(xiàn)在腦海的特性之一。畢竟,這是就 MSP430 在電池供電應用中如此受歡迎的原因。您可通過限制電池流耗,有效延長您應用的電池使用壽命。鑒于鋰離子電池技術的緩慢發(fā)展步伐,當務之急是通過限制功耗來為您的應用實現(xiàn)最佳電池使用壽命。
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
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降壓穩(wěn)壓器的效率及尺寸權衡
作為一名應用工程師,我知道降壓穩(wěn)壓器的實施不可避免地要涉及效率與尺寸的權衡。盡管這一原理適用于眾多開關模式 DC/DC 拓撲,但當應用需要低輸出電壓和高輸出電流(例如 1V 和 30A)時,這一原理就不一定適用了,因為這需要可平衡效率與尺寸的小型電源解決方案。
2020-10-04
降壓穩(wěn)壓器 效率 尺寸權衡
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二極管整流和同步整流的效率比較
本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側替換前的二極管整流方式AC/DC轉換器和將二次側替換為二次側同步整流用電源IC BM1R00147F之后的AC/DC轉換器的效率比較數(shù)據(jù)。
2020-10-04
二極管整流 同步整流 效率
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電路中的旁路電容的原理及其應用技巧
我們知道電容器是一種能夠以電場形式存儲能量并以預定的時間和速率釋放能量的電氣設備。此外,電容器會阻止直流電通過交流電。
2020-10-03
電路 旁路電容 原理 應用技巧
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從推車式到便攜式:超聲智能探針可以改變醫(yī)療服務
醫(yī)學成像,特別是超聲成像技術,正處于變革之中。過去,醫(yī)療人員使用推車式的高性能超聲波系統(tǒng)為病人診斷,而現(xiàn)在他們可以使用手持設備來實現(xiàn)超聲波成像。得益于半導體技術的進步,超聲智能探針的尺寸越來越小且變得便攜,人們在辦公室和醫(yī)院之外就能夠獲得醫(yī)療保健。
2020-09-16
推車式 便攜式 超聲智能探針 醫(yī)療服務
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使用高效MicroSiP電源模塊助力超聲波智能探頭小型化設計
近年來,隨著居民健康意識的提高,超聲檢測的需求越來越多。在傳統(tǒng)的超聲檢測場景下,待檢者須在醫(yī)院超聲機臺邊排隊等候。如果出現(xiàn)了待檢者難以抵達醫(yī)院或者超聲機臺資源緊張的情況,如何完成對待檢者的檢測就成了一個難以解決的痛點。超聲波智能探頭的出現(xiàn),重新構建了新的超聲檢測場景。超聲波智...
2020-09-16
MicroSiP 電源模塊 超聲波智能探頭 設計
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揭開醫(yī)療警報設計的神秘面紗,第1部分:IEC60601-1-8標準要求
若您曾在重癥監(jiān)護病房(ICU)或者在電視節(jié)目或電影的醫(yī)院場景中聽到過患者監(jiān)護儀刺耳的警報,您可能會記得這些警報具有特定的模式。這些特定的模式可幫助護理人員從遠處區(qū)分緊急警報和非緊急警報。
2020-09-15
醫(yī)療警報 醫(yī)療設備
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如何利用TINA-TI來完成跨阻放大電路的穩(wěn)定性設計
在測試測量和醫(yī)療行業(yè)中,許多應用采集的原始信號都是光信號,例如LiDAR,OTDR,PCR等。在采集的過程中這類應用會不可避免的進行光電轉換,首先通過光電二極管把光信號轉化成電流信號,然后在通過跨阻放大電路把電流信號轉成電壓信號,之后再進行信號調理,最終輸入ADC中。
2020-09-14
TINA-TI 跨阻放大電路 設計
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理解輸出電壓紋波和噪聲二:高頻噪聲分量的來源和抑制
輸出電壓波形中除了開關頻率分量的紋波以外,還存在高頻噪聲分量,如圖1所示。高頻噪聲是如何形成的呢?主要是由電路中的寄生參數(shù)造成的。在實際電路中,PCB走線存在寄生電感和電阻,輸入輸出電容會引入寄生電感和電阻,兩個不同電位的平面之間會形成寄生電容。
2020-09-11
輸出電壓紋波 高頻噪聲分量 來源 抑制
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