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混合電壓供電的移動設(shè)計兩個細節(jié)
本文將探討在混合電壓供電的移動設(shè)計中,混合電壓電平如何提高ICC電源電流及邏輯門如何降低功耗。當(dāng)前的移動設(shè)計在努力在高耗能(power-rich)的功能性和更長電池壽命的需求之間取得平衡。
2021-10-14
混合電壓供電 移動設(shè)計
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伺服電機噪音及不穩(wěn)定分析
用戶在一些機械上使用伺服電機時,經(jīng)常會發(fā)生噪聲過大,電機帶動負(fù)載運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定等現(xiàn)象。出現(xiàn)此問題時,許多使用者的第一反應(yīng)就是伺服電機質(zhì)量不好,因為有時換成步進電機或是變頻電機來拖動負(fù)載,噪聲和不穩(wěn)定現(xiàn)象卻反而小很多。表面上看,確實是伺服電機的原故,但我們仔細分析伺服電機的工作原理...
2021-10-14
伺服電機 噪音
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IGBT換流回路中雜散電感的測量
換流回路中的雜散電感會引起波形震蕩,EMI或者電壓過沖等問題。因此在電路設(shè)計的時候需要特別留意。本文給出了電路雜散電感的測量方法以及模塊數(shù)據(jù)手冊中雜散電感的定義方法。
2021-10-14
IGBT 雜散電感 測量
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什么是車載充電器?
大多數(shù)人認(rèn)為電動車(EV)是一種新事物,但19世紀(jì)建造的首批汽車中有一些是電動汽。此后內(nèi)燃機(ICE)汽車迅速占領(lǐng)了市場,而電動車在大多數(shù)情況下很快就被遺忘了。在20世紀(jì)70年代的石油危機期間,以及在20世紀(jì)90年代加州空氣資源委員會(CARB)創(chuàng)建零排放汽車(ZEV)計劃時,電動車雖提上議程,但...
2021-10-14
車載充電器 安森美
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半導(dǎo)體存儲器的發(fā)展歷程與當(dāng)前挑戰(zhàn)
世界上最早的全電子化存儲器是1947年在曼徹斯特大學(xué)誕生的威廉姆斯-基爾伯恩管 (Williams-Kilburn tube),其原理是用陰極射線管在屏幕表面上留下記錄數(shù)據(jù)的“點”。從那時起,計算機內(nèi)存開始使用磁存儲技術(shù)并經(jīng)歷了數(shù)代演變,相關(guān)系統(tǒng)包括磁鼓存儲器、磁芯存儲器、磁帶驅(qū)動器和磁泡存儲器。
2021-10-14
半導(dǎo)體存儲器
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常見PLL芯片接口問題11則
鎖相環(huán)(PLL)是一種反饋系統(tǒng),其中電壓控制振蕩器(VCO)和相位比較器相互連接,使得振蕩器可以相對于參考信號維持恒定的相位角度。在使用PLL的過程中您都遇到過哪些問題呢?咱們工程師整理了PLL芯片接口方面最常見的11個問題,這里分享給大家!
2021-10-14
PLL芯片接口
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晶體管篇:關(guān)于負(fù)載開關(guān)ON時的浪涌電流
負(fù)載開關(guān)Q1導(dǎo)通瞬間會暫時流過比穩(wěn)態(tài)電流大得多的電流。輸出側(cè)的負(fù)載容量CL的電荷接近零時,向輸出VO施加電壓的瞬間會流過大充電電流。
2021-10-14
晶體管 負(fù)載開關(guān) 浪涌電流
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