-
提高精度,ADC模塊誤差的定義與校正方法分享
本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。ADC模塊是一個12位、具有流水線結構的模數(shù)轉換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。
2016-08-09
ADC模塊 模數(shù)轉換器
-
高速PCB設計之抗EMI干擾九大規(guī)則
隨著信號上升沿時間的減小及信號頻率的提高,電子產品的EMI問題越來越受到電子工程師的關注,幾乎60%的EMI問題都可以通過高速PCB來解決。以下是高速PCB設計抗EMI干擾的九大規(guī)則:
2016-08-08
高速PCB EMI設計規(guī)則
-
行家告訴你如何解決醫(yī)療設備的EMC問題?
今年,突然“竄出”的醫(yī)療設備EMC測試,令很多醫(yī)療設備廠商與EMC整改工程師措手不及,甚至是病急亂投醫(yī)。作為一名混戰(zhàn)于EMC領域的資深EMC工程師,化二至今經歷了近二十個醫(yī)療產品的EMC整改,為了更好的服務廣大醫(yī)療設備生產商,化二在此分享一點自己的經驗,怎樣解決醫(yī)療設備的EMC問題,主要是化二的...
2016-08-08
醫(yī)療設備 EMC
-
逆自旋霍爾效應,微波能量可轉化為電能?
隨著來自手機訊號基地臺、行動裝置、Wi-Fi、藍牙與5G等產生越來越多的微波充斥全世界,很自然地,科學家開始探討將這些微波轉化成能量的方法。美國猶他大學(University of Utah)的科學家們發(fā)現(xiàn)了一種新方法,可在有機半導體中將微波能量轉化為電能。
2016-08-08
微波能量 電能
-
MEMS技術助無線設備擺脫晶振,壓電振子或成新寵
日本東京工業(yè)大學和日本信息通信研究機構(NICT)開發(fā)出了可以使無線通信電路不再使用晶體振蕩器的電路技術,使用的是可通過MEMS(微納機電系統(tǒng))技術等集成在芯片中的振子。
2016-08-08
MEMS技術 晶振 壓電振子
-
助續(xù)航一臂之力:解析電池管理BMS與SOC精度
現(xiàn)階段容量較小電池的純電動汽車,有很多用戶反映使用體驗很糟糕,那么我們就來討論兩個與之相關的議題:電池能量管理(BMS)和荷電狀態(tài)(SOC)的精度,看看這兩個東西怎樣才能助續(xù)航一臂之力。
2016-08-05
電池管理BMS SOC精度 續(xù)航
-
電磁波能量比吸收率SAR評估的過去、現(xiàn)在和未來
新穎創(chuàng)新的SAR(電磁波能量比吸收率)快速測量系統(tǒng)于近期進入了市場。SAR測量系統(tǒng)被用來確認無線設備,如移動電話使用者的電磁波輻射狀態(tài)。測量所得的SAR值則與國際標準或行業(yè)標準進行比較,使受測的無線設備可以被批準于一般公眾使用。
2016-08-05
SAR 快速測量系統(tǒng) 無線設備
- 智能設備的“耳朵”:MEMS麥克風技術與選型指南
- 南芯科技SC6258XQ發(fā)布:以ASIL-D安全等級重新定義車載MCU供電
- 破解光纖資源瓶頸:Coherent高意推出業(yè)界首款雙激光100G ZR相干光模塊
- 如何選擇蜂鳴器?壓電與電磁的全面對比
- 投影光源技術革新:艾邁斯歐司朗推出首款單源集成激光器PLPM7_455QA
- 如何選擇蜂鳴器?壓電與電磁的全面對比
- 投影光源技術革新:艾邁斯歐司朗推出首款單源集成激光器PLPM7_455QA
- 神眸進駐全球首家人工智能6S店,共創(chuàng)智能守護新未來
- 智能設備的“耳朵”:MEMS麥克風技術與選型指南
- 振動器核心技術突破:國產驅動IC的挑戰(zhàn)與機遇
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall