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Vicor攜手貿(mào)澤推出以48V設(shè)計(jì)為主題的全新資源網(wǎng)站
2022年12月14日 – 專(zhuān)注于推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的知名新品引入 (NPI) 分銷(xiāo)商?貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布與Vicor聯(lián)手推出一個(gè)全新的資源網(wǎng)站,提供各種面向48V產(chǎn)品和電源設(shè)計(jì)的資源。該網(wǎng)站包含一系列深入詳細(xì)的文章、視頻和信息圖,為設(shè)計(jì)人員和制造商提供了全面的資源,助其開(kāi)發(fā)采用48V較高壓配電...
2022-12-14
Vicor 貿(mào)澤 電源設(shè)計(jì)
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電壓基準(zhǔn)源的概念、選型和應(yīng)用:讓你一口氣看懂!
面對(duì)人工智能 (AI) 或人機(jī)交互等新興應(yīng)用,我們需要去收集各種模擬環(huán)境數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)其進(jìn)行轉(zhuǎn)化、分析及學(xué)習(xí), 使系統(tǒng)能夠根據(jù)環(huán)境的變化做出可預(yù)測(cè)及精準(zhǔn)的反應(yīng)。在這一過(guò)程中,如何在模數(shù)轉(zhuǎn)換中實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量是關(guān)鍵的一環(huán),而想要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),一個(gè)不受輸入電壓或環(huán)境溫度等條件的影響、不隨系統(tǒng)波...
2022-12-14
電壓基準(zhǔn)源 選型 應(yīng)用
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ADALM2000實(shí)驗(yàn):CMOS邏輯電路、D型鎖存器
本實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的目標(biāo)是進(jìn)一步強(qiáng)化上一個(gè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng) “ADALM2000實(shí)驗(yàn):使用CD4007陣列構(gòu)建CMOS邏輯功能” 中探討的CMOS邏輯基本原理,并獲取更多使用復(fù)雜CMOS門(mén)級(jí)電路的經(jīng)驗(yàn)。具體而言,您將了解如何使用CMOS傳輸門(mén)和CMOS反相器來(lái)構(gòu)建D型觸發(fā)器或鎖存器。
2022-12-14
CMOS邏輯電路 D型鎖存器
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一文了解納芯微新能源汽車(chē)傳感器解決方案
針對(duì)新能源汽車(chē)這一重要市場(chǎng)領(lǐng)域,納芯微豐富的傳感器產(chǎn)品為汽車(chē)電子解決方案賦能,其中包括新能源三電系統(tǒng)中的磁電流傳感器、熱管理系統(tǒng)磁角度傳感器、BMS系統(tǒng)中的MEMS壓力傳感器,還有用于混動(dòng)車(chē)及傳統(tǒng)燃油車(chē)的各種類(lèi)型MEMS壓力傳感器、油壓測(cè)量傳感器及信號(hào)調(diào)理芯片等。
2022-12-14
納芯微 新能源汽車(chē) 傳感器
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納芯微驅(qū)動(dòng)芯片助力工業(yè)自動(dòng)化和汽車(chē)應(yīng)用發(fā)展
隨著新能源汽車(chē)和工業(yè)控制對(duì)驅(qū)動(dòng)芯片的需求越來(lái)越旺盛、要求越來(lái)越復(fù)雜,開(kāi)發(fā)者在芯片設(shè)計(jì)時(shí),需要考慮更多元化的場(chǎng)景和更細(xì)節(jié)的技術(shù)要點(diǎn)。點(diǎn)擊下方視頻,從“三相逆變功率驅(qū)動(dòng)”、“車(chē)載充電器電子鎖”、“PLC數(shù)字輸出”三大典型應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā),結(jié)合納芯微最新推出的智能驅(qū)動(dòng)芯片,了解如何在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)選...
2022-12-14
納芯微 驅(qū)動(dòng)芯片 汽車(chē)應(yīng)用
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開(kāi)關(guān)電源環(huán)路穩(wěn)定性分析(四)
在開(kāi)關(guān)電源的系統(tǒng)中,要想使其輸出電壓穩(wěn)定,可以對(duì)輸出電壓進(jìn)行監(jiān)控,然后調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)管的開(kāi)通和關(guān)斷,這種方式被稱(chēng)為電壓控制模式。
2022-12-13
開(kāi)關(guān)電源環(huán)路 開(kāi)關(guān)電源
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為什么共模電流是EMI的主要原因
要回答這個(gè)問(wèn)題,如果從共模輻射和差模輻射的發(fā)射模型公式可以明顯看出,共模輻射能量強(qiáng)的多,但是,這還不足以讓我們對(duì)“為什么共模電流是EMI的主要原因”這個(gè)問(wèn)題有更深刻的認(rèn)識(shí),因?yàn)檫@只是從最終能量來(lái)看。簡(jiǎn)潔的模型并不能體現(xiàn)實(shí)際情況中的差共模電流的實(shí)際輻射情況,我們沒(méi)有看到共模電流是怎么...
2022-12-13
共模電流 EMI
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