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充电器芯片U6218C实现高效产品更高性能优化设计
充电器芯片U6218C实现高效产品更高性能优化设计U6218C智能化设备的质量与可靠性均与大多数的电磁兼容(EMC)、电磁干扰(EMI)问题有关,而PCB的布局和堆叠设计是这其中重要的一环。充电器芯片U6218C设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。芯片内部设计有Gate高电平16V钳位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。PCB设计对电源的EMI,ESD等性能有显著影响,充电器芯片U
开关电源芯片
2025-02-21
202浏览
车载以太网通信效率问题分析及及其优化设计
智能汽车网络与数据安全新媒体 01现状和趋势在几年前,各Tire1和OEM纷纷提公布了在整车EEA架构方面的方案,总体还是遵循着由分布式、到域控式、再到中央式的发展趋势。当时的整车EEA架构还是以分布式为主,车内总线网络还是以CAN,LIN总线为主。经过这几年的发展,目前大部分乘用车的EEA架构已经是域控式,部分已经发展到了中央式。CAN、LIN仍式车内通信的主要网络,但以太网也已经成为车载网络
谈思汽车
2024-12-31
240浏览
Microchip推出广泛的IGBT7功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而优化设计
为满足电力电子系统对更高效率、更小尺寸和更高性能的日益增长的需求,功率元件正在不断发展。为了向系统设计人员提供广泛的电源解决方案,Microchip Technology(微芯科技公司)近日宣布推出采用不同封装、支持多种拓扑结构以及电流和电压范围的IGBT 7器件组合。这一新产品组合具有更高的功率容量、更低的功率损耗和紧凑的器件尺寸,旨在满足可持续发展、电动汽车和数据中心等高增长细分市场的需求。高
Microchip微芯
2024-11-19
216浏览
手把手教你同轴连接器优化设计
1引言射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设备对射频同轴连接器的技术要求越来越高,宽频带、低驻波、小型化、多功能、高可靠、快速连接等等,新的连接器品种应运而生、层出不穷,这也对连接器产品的设计提出了更高的要求。射频同轴连接器的设计优化包括对连接器多方面功
5G通信射频有源无源
2024-10-15
530浏览
恶劣环境力学参量传感器优化设计专栏
《中北大学学报(自然科学版)》恶劣环境力学参量传感器优化设计专栏客座编辑郑永秋,中北大学教授,国家优秀青年基金获得者,山西省“三晋英才”青年优秀人才,山西省光学学会理事,中北大学“太行学者”、青年学术带头人,主要从事航天动力燃烧场测试技术研究,具体为MEMS光学传感器件与测试仪器。主持有国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划课题、173计划重点基金、装备发展部领域基金、基础科研重点项目专题等国
MEMS
2024-10-11
443浏览
2024概伦电子用户大会:工艺协同,优化设计,提升集成电路行业竞争力
9月24日, 2024概伦电子用户大会在上海张江科学会堂成功举办。本次大会以“工艺协同 优化设计”为主题,涵盖主题演讲、圆桌论坛及三场技术分论坛,围绕通过DTCO(设计工艺协同优化),加快工艺和芯片迭代设计进程,打造应用驱动的EDA全流程解决方案。专家学者、概伦用户分享了对行业的深度见解和丰富的应用案例,广大行业同仁们一同探讨了国内集成电路产业面临的技术挑战及未来发展方向。工艺协同,优化设计刘志宏
FPGA开发圈
2024-09-27
941浏览
真有点东西!基于人工智能的微波滤波器件与天线优化设计
在人工智能与电磁学融合的背景下,电磁学研究正经历革命。人工智能技术在电磁仿真加速、天线设计优化、电磁兼容性分析、逆向电磁问题求解、自适应滤波器设计及电磁设计自动化等方面展现出巨大潜力,显著提升了传统电磁场与波研究的效率和精度,推动了通信、雷达及无线能量传输等领域的发展。与此同时,人工智能与光子学设计融合创新,科研的边界持续扩展,研究成果不断涌现。从理论模型的整合到光学现象的复杂模拟,从数据驱动的探
5G通信射频有源无源
2024-09-27
1493浏览
电驱桥减速齿轮优化设计
发现“分享”和“在看”了吗,戳我看看吧诚邀新能源电驱动行业专家学者及研究人员投稿发文录用有奖金 投稿邮箱:EVH1000@163.com随着汽车行业“新四化”趋势的不断深入,纯电动等新能源车型越来越普遍。在乘用车市场,三合一电驱动系统(EDU)的技术已比较成熟。近年来,针对商用车市场开发的整体式电驱桥产品(图1)成为1种新的技术路线,相比以传统动力整车架构为基础开发的前置电机通过传动轴直驱到传统后
电动车千人会
2024-09-23
520浏览
手把手教你同轴连接器优化设计
1引言射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设备对射频同轴连接器的技术要求越来越高,宽频带、低驻波、小型化、多功能、高可靠、快速连接等等,新的连接器品种应运而生、层出不穷,这也对连接器产品的设计提出了更高的要求。射频同轴连接器的设计优化包括对连接器多方面功
5G通信射频有源无源
2024-06-08
835浏览
【光电通信】光电器件优化设计最新趋势
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----在机器学习深度学习与光子学设计融合的背景下,科研的边界持续扩展,创新成果不断涌现。从理论模型的整合到光学现象的复杂模拟,从数据驱动的探索到光场的智能分析,机器学习深度学习正以前所未有的动力推动光子学领域的革新。据调查,目前在
今日光电
2024-06-03
755浏览
【光电通信】400G光收发模块优化设计
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----为了进一步提高光模块光学耦合效率和出光光功率,设计和优化了400G光收发模块,使用带有透镜的无源器件作 为光学耦合的重要部件,以提高耦合效率;采用输入/输出缓冲区信息规范(IBIS)模型对光模块的高频电路进行分析与优 化;最
今日光电
2024-05-24
1485浏览
有奖直播|超小型封装TIMSPM0MCU可优化设计空间,实现更多可能
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!直播时间6月12日(星期三)上午10:00-11:00直播内容随着电路和系统设计变得越来越小,工程师面临着一个挑战,那就是选择合适的器件,让您能够在不增加成本或板尺寸的情况下添加更多功能。随着我们进入一个注重器件空间效率的时代,MSPM0C1104使工程师能够设计更小、更智能的产品。深入了解如何利用 MSPM0C MCU 在任何设计中优化成本和布板空间。
电子工程世界
2024-05-20
228浏览
微纳光栅MOEMS加速度计优化设计与测试
微机电系统(MEMS)加速度计以其体积小、功耗低、成本低等优势广泛应用在无人驾驶、地震检测等领域。目前主流MEMS加速度计以电容式检测为主,相较于电容式加速度计,光栅位移检测极限要高于电容式1 ~ 2个数量级,因此基于光栅检测的微光机电系统(MOEMS)加速度计具备精密光学检测高精度和抗电磁干扰的优势,将其检测方式用于MEMS加速度计中,可以实现更高精度的加速度检测。据麦姆斯咨询报道,近期,中北大
MEMS
2024-05-17
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汽车电子DCDC芯片的EMI优化设计
点击上方名片关注了解更多硬件工程师及从业者都在关注我们 声明:声明:文章来源姚XX。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼电路设计-电路分析EMC相关文章电子元器件后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
硬件笔记本
2024-05-15
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技术讨论|SiCMOSFET如何助力电动汽车逆变器工作人员优化设计
点击蓝字 关注我们纯电动汽车(BEV)需求的不断增长推动了碳化硅产品(尤其是 MOSFET)市场的显着增长。如果没有SiC及其所带来的效率提升,今天的纯电动汽车就无法展现出长行驶里程、强劲的加速度和舒适的舒适性。高增长率持续吸引着大批SiC供应商。几乎每周都可以看到有关重要工业战略合作伙伴关系、新晶圆厂、产能扩张以及迁移至 8 英寸(200 毫米)计划的新闻公告。每个市场玩家都在更新迭代自己的第几
碳化硅芯观察
2024-01-30
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手把手教你同轴连接器优化设计
1引言射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设备对射频同轴连接器的技术要求越来越高,宽频带、低驻波、小型化、多功能、高可靠、快速连接等等,新的连接器品种应运而生、层出不穷,这也对连接器产品的设计提出了更高的要求。射频同轴连接器的设计优化包括对连接器多方面功
5G通信射频有源无源
2023-12-19
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6W充电器芯片U9513D优化设计响应及时
6W充电器芯片U9513D优化设计响应及时血压手表采用了层层优化空间设计,置入微型高精度测压组件,随时抬腕测压、精准获取数值。让精神压力较大,缺乏运动,长久以来生活方式不太健康的小伙伴,可以及时了解自己的血压状况。血压手表充电需要及时、快速,才能有效发挥其作用。手表、手机充电器常配备的6W充电器芯片U9513D,推荐给小伙伴们!在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由
开关电源芯片
2023-10-27
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Molex莫仕推出全新非接触式连接解决方案MX60系列,旨在简化设备配对过程、优化设计并提高产品的整体可靠性
Molex莫仕推出全新非接触式连接解决方案MX60系列,旨在简化设备配对过程、优化设计并提高产品的整体可靠性MX60系列采用高速、无电缆、固态无线设备替代传统的机械连接器,从而实现高效、耐用且无缝的点对点通信。新一代解决方案将射频收发器和天线集成在一个封装件中,简化并加速了产品的设计和开发。这项革命性的技术适用于连接视频显示器、自动驾驶汽车、工业机器人、消费电子产品和医疗设备,尤其在严苛环境下仍能
线束世界
2023-10-19
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开关电源EMC优化设计
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《开关电源EMC优化设计》板块内高清PDF电子书点击文章底部阅读原文,访
电力电子技术与新能源
2023-09-04
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AMDVitis统一软件平台助力简化并优化设计
Suhel DhananiAMD 自适应 SoC 和 FPGA 事业部软件市场营销总监为支持从雷达系统和医学成像到高性能测试设备与 5G 无线系统等一切应用,数字信号处理( DSP )计算的需求日益增加,因此,对满足性能与功耗要求的计算解决方案的需求也在增加。 在探索如何实施这些解决方案时,使用功能固定的 ASIC 可能会增加软硬件重新设计的工作。有了可通过设计工具访问的一系列丰富的硬件加速开源
FPGA开发圈
2023-06-28
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【芯品发布】Nordic扩展nRF70系列推出nRF7001Wi-Fi6协同IC为客户实现成本优化设计
官方发布Nordic Semiconductor公司扩展nRF70®系列Wi-Fi 6协同IC,推出nRF7001™,为仅需要2.4GHz频段连接之终端产品带来安全的低功耗Wi-Fi 6解决方案,与具有2.4GHz和5GHz频段功能之nRF7002™互相辉映。在智慧家居、智慧城市、工业自动化和其他低功耗Wi-Fi物联网应用中,nRF7001可以降低需要单一频段连接功能之设计的材料清单(BoM)成本
Nordic半导体
2023-06-16
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家用制氧机电控系统的优化设计
本次设计是对制氧机进行优化,主要是在电路控制方面,用STM8S003F3P6芯片和STM1639芯片对整个优化设计进行控制。以STM8S003F3P6芯片为核心,借助接收信号调理和实际电源控制电路,能够控制压缩机和电磁阀,并且处理操作命令;STM1639芯片则用作驱动数码管来显示人机交互系统。其实物图如下所示:1、系统总体设计主要硬件框图如下图所示:对于这次单片机的中央处理系统的方案设计,为了满足
面包板社区
2023-06-07
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手把手教你同轴连接器优化设计
1引言射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设备对射频同轴连接器的技术要求越来越高,宽频带、低驻波、小型化、多功能、高可靠、快速连接等等,新的连接器品种应运而生、层出不穷,这也对连接器产品的设计提出了更高的要求。射频同轴连接器的设计优化包括对连接器多方面功
5G通信射频有源无源
2023-04-07
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未来继续向前发展:智能电池管理帮助打造优化设计
锂离子技术已成为电池供电设备的动力来源,与其他化学电池相比,锂离子电池具有很多优势。但是,该技术也有缺点,那就是必须进行妥善管理,以确保它们安全地充电和放电。本博客文章将探索锂离子技术的发展历史与挑战,并介绍用于控制运行时间、灵活性和安全性的智能电池系统管理解决方案。在各种可充电工具、手持设备和电动交通工具中,锂离子电池十分常见。在这些及许多其他应用中,锂离子电池与其他化学电池相比,存在很多优势。
Qorvo半导体
2023-03-20
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AMD-XilinxFPGA功耗优化设计简介
对于FPGA来说,设计人员可以充分利用其可编程能力以及相关的工具来准确估算功耗,然后再通过优化技术来使FPGA和相应的硬件设计满足其功耗方面的要求。 一、静态功耗和动态功耗来由以及其变化规律 在28nm工艺时,电流泄漏问题对ASIC和FPGA都变得严重,在16nm工艺下这一问题同样更加具有挑战性。为获得更高的晶体管性能,必须降低阈值电压,但同时也加大电流泄漏。AMD-Xilinx公
FPGA开发圈
2022-12-30
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