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可靠性方法之電路容差分析
分析電路的組成部分在規(guī)定的使用溫度范圍內其參數偏差和寄生參數對電路性能容差的影響,并根據分析結果提出相應的改進措施。
2019-11-08
可靠性 方法 電路容差
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元器件應用可靠性如何保證,都要學習航天經驗嗎?
在產品研發(fā)過程中,元器件的選用越來越多,其可靠性越來越重要。我們在選擇元器件時,要學習航天經驗“不計成本”嗎?從航天元器件可靠性保證做法中我們能學到什么呢?
2019-11-08
元器件 應用 可靠性 航天經驗
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深度探討示波器原理和結構!
邏輯筆、普通示波器、存儲示波器、邏輯分析儀等。萬用表和邏輯筆使用方法比較簡單,而邏輯分析儀和存儲示波器目前在數字電路教學實驗中應用還不十分普遍。示波器是一種使用非常廣泛,且使用相對復雜的儀器。本章從使用的角度介紹一下示波器的原理和使用方法。
2019-11-08
示波器 原理 結構
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低成本方法來產生所需的AC振蕩設計
液體或氣體流速檢測是物聯網 (IoT) 應用的一項重要要求,如監(jiān)控氣流或液體處理性能所需的智能表計和傳感器。 傳感器通常需要部署在遠離電源的位置,那么在其使用壽命期間必須依靠電池供電。 因此低能耗就十分關鍵。
2019-11-08
低成本 AC 振蕩設計
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功率密度與效率:如何權衡(一)
能量轉換效率是一個重要的指標,各制造商摩拳擦掌希望在95%的基礎上再有所提升。為了實現這一提升,開始逐漸采用越來越復雜的轉換拓撲,如移相全橋(PSFB)和LLC變換器。而且二極管將逐漸被功耗更低的MOSFET所取代,寬帶隙(WBG)器件更是以其驚人的開關速度被譽為未來的半導體業(yè)明珠。
2019-11-07
功率密度 效率
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關于分辨率,這兩個概念有必要解釋一下!
低帶寬、高分辨率ADC的有效位數計算方法因公司而異,而器件的有效位數受噪聲限制。有些公司規(guī)定使用有效分辨率來表示有效位數,ADI則規(guī)定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指無閃爍位數,計算方法與有效分辨率不同。因此,要了解器件對于一項應用的真正性能,必須確定所規(guī)定的是峰峰值分辨率還是有...
2019-11-07
峰峰值分辨率 有效分辨率
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電池制造效率如何提高50%?這篇文章告訴你~
ADI提供基于單硅芯片的電池化成控制系統(tǒng)綜合解決方案 AD8452。憑借準確的化成工藝性能,可優(yōu)化每個電池的化成時間。高效的能量回收特性能夠明顯節(jié)省大規(guī)模電池制造的能耗。
2019-11-06
電池 制造效率 AD8452
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需要更高輸出電壓?雙輸出DC/DC轉換器為您提供更好的選擇!
物聯網(IoT)讓整個世界的關聯越來越強。當產品、應用程序和技術需要配合更復雜的設備使用時,就需要更復雜的電源電壓。要提供更高電壓軌,其中一種方法是使用雙輸出DC/DC轉換器。本文將介紹如何在設計中引入雙輸出DC/DC轉換器,以滿足對更高電源電壓的需求。
2019-11-06
DC/DC 轉換器 TDK
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各種液位傳感器及工作原理
在測量給定容器中的液體量時,很多用戶會選擇使用液位傳感器。但是應該使用哪種液位傳感器呢?液位傳感器的選用取決于測量環(huán)境及待測液體。為了幫助您做出正確選擇,本文將介紹不同類型的液位傳感器并論述它們的工作原理。
2019-11-06
液位傳感器
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