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设计高频谐振转换器:元件选择及变压器设计
设计高频谐振转换器,要考虑的因素包括元件选择、遵从寄生参数的设计、同步整流器设计和电压增益设计。本文将重点介绍关键参数对于开关元件选择的影响,以及高频谐振转换器中变压器内部绕组电容的影响。 ...
Sheng-Yang Yu
2021-06-02
电源管理
放大/调整/转换
技术文章
电源管理
什么是Wi-Fi多普勒成像及其功能与应用
Wi-Fi多普勒成像通过Wi-Fi网络提供成像技术,将网络能力提升到了一个新的水平。我们来了解什么是Wi-Fi多普勒成像,它如何工作以及它的用途。 ...
2021-06-02
无线技术
通信
人工智能
无线技术
采用Wi-Fi 6/6E实现现代设备连接性的4大理由!
随着802.11ax标准的颁布,消费者Wi-Fi市场随时准备着实现另一次性能上的巨大飞跃。802.11ax即众所周知的Wi-Fi 6,为减少消费者的困惑并加速应用,Wi-Fi联盟已经决定用数字名称代替晦涩的“ 802.11”命名法。本文将介绍它的四个优势供您参考。 ...
Lior Weiss
2021-06-02
无线技术
物联网
技术文章
无线技术
有效控制汽车电子控制器的静态电流需要做哪些工作?
随着汽车电子控制器在汽车里的数量越来越多,对于汽车电子控制器静态电流的要求也在不断增高。静态电流的控制只有在设计的初期做好整体的架构拓扑设计、器件选型和优化、设计优化以及软件控制策略结合等工作,才可以将静态电流控制在规格书的范围以内。 ...
高杨
2021-06-01
汽车电子
控制/MCU
电源管理
汽车电子
常用的微控制器技术是怎样最大限度地提高热敏电阻精度的?
无论您使用NTC还是PTC,您的设计都需要一个ADC和一个MCU来测量热敏电阻的电压输出。本文的重点是将硅基热敏电阻与MCU结合使用带来的许多优势。MCU选型具有诸多选择,但很可能在选择温度传感器时这个组件已经被确定。你可以关注温度传感的ADC外设的具体情况。 ...
TI
2021-06-01
控制/MCU
传感/MEMS
放大/调整/转换
控制/MCU
基于24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统设计
热电偶一端放置在需要进行温度测量的地方,称为测量结。 热电偶的另一端连接精密电压测量单元,该连接称为参考结,或者称为冷结。 测量结和冷结之间的温差产生一个电压,其值与两个结点之间的温差成比例。 该温差产生的信号通常为数微伏至数十毫伏不等,具体取决于温度差值。本文简单介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出基于信号调理解决方案的热电偶电路设计。 ...
ADI
2021-05-31
模拟/混合信号
传感/MEMS
无线技术
模拟/混合信号
不使用电池电量监控IC,如何检测电池容量?
大多数手持设备使用碱性电池或可充电电池供电,因此测量电池容量是这类设计的一个关键特征。但是,在大多数情况下,对预算紧张的项目而言,使用电池电量监控IC可能是一种奢望。如今,即使是最便宜的MCU也常常包括内部模数转换器(ADC)模块,但是由于其分辨率(相对)较低,噪声水平较高,因此这一模块并非总是得到使用。然而,那些未使用的内部ADC通道之一,足以用于执行测试,从而确定电池是否仍然可用。 ...
Adem Kaya
2021-05-31
电源管理
测试与测量
消费电子
电源管理
辨别运放反馈究竟电压还是电流反馈?
由于种种原因,我们应纠正“串联应用始终是电压反馈,并联应用始终是电流反馈”这样的观点。是电压反馈还是电流反馈,取决于电路的放大器,而不是其电路拓扑。 ...
2021-05-30
放大/调整/转换
模拟/混合信号
技术文章
放大/调整/转换
利用SiC器件设计适合家庭车库的直流充电站
直流(DC)快速充电站主要位于公共场所,交流(AC)充电设计主要用于家庭住宅。而现在出现的壁挂式直流电源箱(DC wallbox)利用碳化硅(SiC)器件提升了效率,成为功能更加强大的家庭充电选择。 ...
Muzaffer Albayrak
2021-05-27
电源管理
汽车电子
技术文章
电源管理
汽车电子设计中,如何正确选用看门狗的电源?
汽车中带有看门狗功能的电源依据不同的应用场合可以合适地选用。需要在成本、复杂性、可靠性和功能安全等方面进行综合权衡后得出一个折衷的选择。 ...
高杨
2021-05-26
电源管理
放大/调整/转换
汽车电子
电源管理
对二极管压降变化进行补偿以减少容差错误的三个实例说明
二极管正向电压和温度变化常常会降低电路的性能,但不一定总是如此。本文三个设计实例展示的方法都有可能抵消或最大程度减小二极管温度相关的误差。 ...
John Betten
2021-05-25
电源管理
放大/调整/转换
分立器件
电源管理
大电流应用中,电子熔断器为何比热熔断器更具优势?
现实情况是,电子熔断器与热熔断器相比有明显的不同,并且它们通常都是有益的:精确限流、远快的反应时间,以及故障排除后可自我修复和恢复连接(取决于电子熔断器型号)。在许多设计情况下,有必要认真考虑使用电子熔断器代替传统的热敏器件。因为电子熔断器远非简单、极其可靠、功能有限的热熔断器所能比。尽管很简单,但它是一种有源器件。也许某些设计需要同时使用电子熔断器和热熔断器来获得最大信心,这是一种小心谨慎的方法。 ...
Bill Schweber
2021-05-24
电源管理
模拟/混合信号
工业电子
电源管理
处理模拟误差的三大技巧与策略
当然,没有什么电路或系统是完美的,所以真正的问题是「对于应用来说够不够好?」不过,这经常是一个两难的问题——通常要从哲学面来思考,同时也是许多模拟设计师在初始设计、正式审查和验证过程中都会遇到的问题,特别是当模拟电路涉及传感器及其讯号调节之际。 ...
Bill Schweber
2021-05-23
模拟/混合信号
放大/调整/转换
传感/MEMS
模拟/混合信号
利用GaAs LNA和GaN PA进行无线设计应牢记的事项
对性能、微型化和更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统中的使用促成了这种转变。这些应用的要求包括较低噪声(对于LNA)和较高能效(对于PA)以及在高达或高于10 GHz 的较高频率下的运行。为了满足这些日益增长的需求,LNA 和PA 制造商正在从传统的全硅工艺转向用于LNA 的砷化镓(GaAs) 和用于PA 的氮化镓(GaN)。 ...
Bill Schweber
2021-05-21
无线技术
放大/调整/转换
新材料
无线技术
软件可配置硬件如何帮助实现工业I/O模块的灵活性
不管是用于过程控制安装还是工业自动化系统,I/O模块或现场接线盒在整个产品生命周期中都面临着各种独特的挑战。产品管理层需要决定每个产品使用多少个通道以及进行哪些组合。电子设计人员必须决定如何对项目中的各种模拟或数字信号实现出色性能以及成本高效的系统。所有不同的产品和大量接线图可能使安装技术人员心力交瘁。如果我们能够设计出一种具有极高灵活性的系统来应对这些难题,生活是不是会更轻松? ...
Hakan Uenlue,高级现场应用工程师
2021-05-20
工业电子
FPGAs/PLDs
嵌入式设计
工业电子
用线性电位计作为音量控制器,获得精准音量该如何调整?
在一些高音量的用户应用中,电子音量控制器已经大幅度地取代了传统的对数电位计。电子音量控制器的原理是使用数字量来控制自然音量的对数增加,并且使用了衰减消除技术(即walk-off),使得在衰减曲线的底部,衰减值为零。许多现代的音频器件提供了一个齿轮状的旋钮,转动该旋钮,会产生不同频率的脉冲信号,来控制电子电位计的衰减值。 ...
Bruce Trump 资深模拟工程师
2021-05-20
放大/调整/转换
模拟/混合信号
控制/MCU
放大/调整/转换
Google谷歌第四代定制AI芯片TPU v4 Pods整合算力及性能详解
Google今天正式发布了其第四代人工智能TPU v4 AI芯片,其速度达到了TPU v3的2.7被。Google实际上已经于2020年就开始在自己的数据中心中使用了新的TPU v4。通过整合4096个TPU v4芯片成一个TPU v4 Pod,一个Pod性能就达到世界第一超算“富岳”的两倍。这些算力可能在今年晚些时候向Google Cloud用户开放此功能。且谷歌希望未来可能应用于量子计算。 ...
Challey
2021-05-19
人工智能
数据中心/服务器
产品新知
人工智能
简单将两个运放串联就可实现高精度和高输出功率?
一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样出色的直流精度、噪声和失真性能——市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器,而我们通过将两个放大器串联在一起,可以将两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。 ...
Thomas Brand
2021-05-19
放大/调整/转换
模拟/混合信号
技术文章
放大/调整/转换
FPGA在LED显示上的应用
随着市场显示需求的发展,商场广告大屏都采用全彩的LED模组显示,由于分辨率和彩色效果的提高,主控MCU的性能和控制管脚数目已经达不到要求,这时FPGA不管是在快速实现还是显示成本,显示效果上面都体现出巨大优势,也使FPGA在LED显示上成为各大系统厂商选择的主流方案。 ...
上海润欣科技股份有限公司创研社
2021-05-19
FPGAs/PLDs
控制/MCU
光电及显示
FPGAs/PLDs
设计一种改进的新型闭锁电源开关
EDN之前的一篇设计实例文章介绍了一个其瞬时按钮可以像机械闭锁开关一样工作的相对简单的电路,有读者追问是否有可能将电路调整为交叉耦合电路,其中的两个开关可以互相“抵消”;或者“时间延迟”电路,其电路将在预定时间关断。本文将尝试实现这些电路。 ...
Anthony Smith
2021-05-18
电源管理
功率电子
技术文章
电源管理
SAR ADC必须具备哪些性能才不会被淘汰?
在繁多的需求之下,目前的大多数SAR和Sigma-Delta (DS) ADC都将惨遭淘汰,因为在满足频率和延迟需求的同时还要实现低成本和低功耗目标太难。本文将介绍一种差分、面积有效型16位自校准SAR ADC的设计。 ...
Michael Berens,Jim Feddeler
2021-05-17
放大/调整/转换
模拟/混合信号
控制/MCU
放大/调整/转换
怎样设计高压DCM反相电荷泵转换器以产生较大的负电压?
本文将详细介绍转换器的工作原理,它将单个电感器与以非连续导通模式(DCM)工作的反相电荷泵结合起来。与接地参考升压控制器配合使用,可以以较低的系统成本产生较大的负输出电压。该转换器提供小型单电感器解决方案,用于产生较大的负电压。此外,它允许使用低成本接地参考升压控制器来驱动N沟道FET。 ...
John Betten
2021-05-16
电源管理
放大/调整/转换
功率电子
电源管理
使用改进的CLL-MRC来实现LLC串联谐振变换器最佳效率
尽管LLC-SRC可以实现比硬开关反激式和正激式转换器高得多的效率,但如果想要实现最佳效率,仍然存在一些设计挑战。 ...
Sheng-Yang Yu
2021-05-14
电源管理
技术文章
电源管理
电源设计中负载瞬态测试的一些细节及方法
为了正确设计电源,您首先需要了解所有的瞬态参数,以及它们如何应用于测试。 ...
Robert Taylor
2021-05-10
电源管理
PCB
测试与测量
电源管理
GaN重新定义电源转换的三个阶段以及未来将面临的挑战
随着新一代分立式器件的推出,eGaN技术正在迅速发展,这已成为新一代高效、小尺寸和低成本集成电路的平台。 GaN集成电路可使产品更小、更快、更高效,且更易于设计。 GaN的崛起正在重新定义电源转换,而这项伟大的新技术将对集成电路产生巨大的影响! ...
Alex Lidow
2021-05-12
电源管理
新材料
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电源管理
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