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          不勞開發(fā)固件了!用這個控制器可實現(xiàn)USB-C PD 3.0 PPS

          • 更大的顯示屏、更強的性能和更高的數(shù)據(jù)吞吐量是 5G 智能手機的發(fā)展趨勢,它推動了對更大電池容量和快速充電能力的需求。如何突破傳統(tǒng)的充電方式是設(shè)計者面臨的挑戰(zhàn),因為傳統(tǒng)充電方式效率低下,而消費者對快速充電的期望又越來越高,所以在滿足這一需求的功率水平下就可能會導(dǎo)致發(fā)熱過度。在 USB Type-C? (USB-C) 電源傳輸 (PD) 3.0 中引入的可編程電源 (PPS) 功能有助于實現(xiàn)有效的解決方案,但所需的固件開發(fā)仍會拖延產(chǎn)品交付時間。本文將介紹與 5G 手機快充相關(guān)的問題,以及 USB-C PD 3
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          四個對比 搞清薄膜電容關(guān)鍵特性

          • 多年來,薄膜電容一直用作EMI濾波器中的X和Y 電容,并大量應(yīng)用在工業(yè)和消費者應(yīng)用中。了解不同材料薄膜電容特性,有助于更快地找到合適的薄膜電容。由于薄膜電容以下特點,輸入濾波電路中經(jīng)常會用到薄膜電容:01 薄膜電容對比其他類型的電容的優(yōu)勢1. 更低的寄生效應(yīng),2. 在溫度和頻率上表現(xiàn)出非常穩(wěn)定3. 耐高紋波電流能力4. 自修復(fù)特性圖 1 薄膜電容結(jié)構(gòu)(圖片來源于Yageo的R46系列 的數(shù)據(jù)手冊)當(dāng)有強制性的特殊安全要求時,該特性保證了整個產(chǎn)品工藝鏈的高可靠性。其他技術(shù)雖然也可以制造可靠的電容。但在制造后
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          聊一聊工業(yè)和自動化之間的5種接近傳感器

          • 許多工業(yè)自動化 (IA) 應(yīng)用要求能夠在不進行物理接觸的情況下感知物體或人體的存在和/或位置,以避免約束或限制所感知物體的移動。接近傳感器非常適合這一用處。但接近傳感器有很多種類,包括電磁式、電容式、電感式和光學(xué)式,被檢測物體的材料組成也可能會影響傳感器檢測其存在的能力。有些接近傳感器對探測黑色金屬很有用,而有些可以探測任何種類的金屬,還有一些可以探測任何類型的物體,甚至是人體。工業(yè)自動化應(yīng)用中接近傳感器的潛在用戶必須了解不同的接近傳感器技術(shù)類型及其對特定感應(yīng)情況的適用性。本文討論了幾種類型的傳感器,并詳
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          這根線沒選好,再高級的工業(yè)自動化也玩不轉(zhuǎn)!

          • 自動化不僅能節(jié)省人力、能源和材料,同時還能提高精度和質(zhì)量。但一個潛在的弱點是,當(dāng)今的工業(yè)機械和操作具有前所未有的系統(tǒng)復(fù)雜度,特別依賴于穩(wěn)定的連接性來傳輸電力、控制和操作數(shù)據(jù)。一旦這種連接性遭到任何破壞,可能會導(dǎo)致重大的生產(chǎn)中斷及昂貴的機器或最終產(chǎn)品損壞。有鑒于此,為了最大限度地減少計劃外維護及保持可靠的自動化操作,工業(yè)電纜解決方案的可靠性至關(guān)重要,以便穩(wěn)定地連接自動化系統(tǒng)中的所有控制裝置、傳感器和執(zhí)行器。圖 1:自動化環(huán)境中的工業(yè)電纜用于電力配送,以及控制信號和數(shù)據(jù)的傳輸(用于數(shù)據(jù)采集和操作監(jiān)控)。目前,
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          還在為物聯(lián)網(wǎng)電源設(shè)計犯愁?試試這個方法!

          • 對于設(shè)計者來說,從小規(guī)模物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 節(jié)點、資產(chǎn)跟蹤和智能計量,到設(shè)備備用電源和狀態(tài)報告之類大型應(yīng)用產(chǎn)品越來越需要采用獨立充電電源供電。一般情況下,他們的選擇僅限于通?;阡?(Li) 離子化學(xué)的電化學(xué)電池,是通常被稱為超級電容器的雙電層電容器 (EDLC)。問題在于,無論是單獨使用還是組合使用,每種技術(shù)都一定局限性,需要開發(fā)人員針對設(shè)計目標(biāo)來權(quán)衡每種技術(shù)的功能和局限性。特別是對于低功耗物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 應(yīng)用來說,這些設(shè)計目標(biāo)通常包括可靠性、長工作壽命、效率、能量密度和易用性,從而使
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          還在為低電壓上電時的毛刺苦惱?這顆IC能搞定

          • 有經(jīng)驗的工程師都知道,系統(tǒng)最危險的時刻之一是通電的時候。根據(jù)時間常數(shù)以及電源軌達到標(biāo)稱值的順利程度和速度,不同的 IC 和系統(tǒng)零件可能會開啟、鎖定或以不正確的模式開啟,因為這些器件試圖相互配合工作。面臨的更大挑戰(zhàn)是,上電時與時序和壓擺率相關(guān)的 IC 性能可能是溫度、相關(guān)電容器、機械應(yīng)力、老化和其他因素的函數(shù)。當(dāng)工作電壓軌下降至較低的個位數(shù)值時,就會加劇潛在的問題,從而減少在標(biāo)稱電源軌下工作時的動態(tài)余量。所有這些因素都有可能造成開啟性能不一致和令人沮喪的調(diào)試過程。因此,模擬 IC 供應(yīng)商設(shè)計出了專用監(jiān)管 I
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          使用TDS瞬態(tài)分流抑制器,實現(xiàn)可靠ESD和EOS保護,完整攻略在此!

          • 隨著工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 和5G電話技術(shù)的普及,使得越來越多的更多復(fù)雜的電子設(shè)備部署在了更惡劣、更難進入的環(huán)境中。這有助于在工業(yè)機器人、IO-Link接口、工業(yè)傳感器和IIoT設(shè)備、可編程邏輯控制器 (PLC) 和以太網(wǎng)供電 (PoE) 等應(yīng)用中進行可重復(fù)的、確定性靜電放電 (ESD) 和電氣過應(yīng)力 (EOS) 事件保護。這些應(yīng)用需要滿足IEC61000標(biāo)準(zhǔn)的瞬態(tài)保護要求。雖然瞬態(tài)電壓抑制&
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          VCO電壓控制振蕩器的原理、選型和應(yīng)用

          • 許多電子應(yīng)用需要根據(jù)其他信號的幅值來改變某個信號的頻率。調(diào)頻信號便是一個很好的例子,其中的載波頻率隨著調(diào)制源幅值的變化而變化。此外,還有鎖相環(huán) (PLL):這種電路使用控制系統(tǒng)來改變振蕩器的頻率和/或相位,以匹配輸入?yún)⒖夹盘柕念l率/相位。設(shè)計者的目標(biāo)是:確定如何盡可能以高效、低成本的方式實現(xiàn)該功能,同時確保精度、可靠性以及不受時間和溫度影響的穩(wěn)定性。這就是壓控振蕩器 (VCO) 的功能。這類器件專用于提供一種頻率會在合理的范圍內(nèi)隨輸入信號的電壓幅值變化而變化的輸出信號。壓控振蕩器可用于PLL、頻率和相位調(diào)
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          IGBT柵極驅(qū)動設(shè)計,關(guān)鍵元件該怎么選?

          • 柵極驅(qū)動中最關(guān)鍵的時刻是IGBT的開啟和關(guān)閉。我們的目標(biāo)是快速執(zhí)行此功能,在IGBT開啟時噪音和振鈴最小。不過,上升/下降時間過快可能會導(dǎo)致不必要的振鈴和不良EMI,而上升/下降時間過慢會增加IGBT的開關(guān)損耗。柵極驅(qū)動中最關(guān)鍵的時刻是IGBT的開啟和關(guān)閉。我們的目標(biāo)是快速執(zhí)行此功能,在IGBT開啟時噪音和振鈴最小。不過,上升/下降時間過快可能會導(dǎo)致不必要的振鈴和不良EMI,而上升/下降時間過慢會增加IGBT的開關(guān)損耗。圖1:DGD0216 的柵極驅(qū)動組件上圖展示的是來自Diodes的DGD0216柵極驅(qū)
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          有關(guān)光電二極管和光電晶體管的硬核科普,值得收藏!

          • 有一類設(shè)計問題可以很容易地通過人類視覺來解決。例如,感知打印機中紙張的位置正確與否。判斷紙張對準(zhǔn)與否對人類來講輕而易舉,但微處理器來說則另當(dāng)別論。手機攝像頭需要測量環(huán)境光線以確定是否需要啟動閃光燈。如何無創(chuàng)評估血液中的氧含量?使用光電二極管或光電晶體管可以解決這些問題。這些光電器件將光線(光子)轉(zhuǎn)換為微處理器(或微控制器)能夠“看到”的電信號。這樣,就能夠控制物體的定位和排列,確定光強度并根據(jù)材料與光的相互作用來測量其物理特性。本文將介紹光電二極管和光電晶體管的工作原理及其基本應(yīng)用知識,并將以Advanc
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          設(shè)計NTC測溫系統(tǒng):掌握這些知識點,讓你事半功倍!

          • NTC熱敏電阻是一種傳感器電阻,其電阻值隨著溫度的變化而改變。我們經(jīng)??梢栽跍y溫電路中看到他們的身影。本文將介紹NTC熱敏電阻測溫設(shè)計中的相關(guān)知識點,包括NTC選擇、ADC選擇與配置,以及如何使用NTC熱敏電阻進行測溫。下面是典型的NTC熱敏電阻測溫電路拓撲圖圖1:典型的NTC熱敏電阻測溫電路拓撲圖(圖片來源:ADI)激勵電流源/電壓源兩種常見的激勵方式包括電流源與電壓源,兩者的特性比較如下:NTC熱敏電阻阻值的選擇對于電流激勵來說,一般情況下,參考電阻阻值應(yīng)大于等于NTC熱敏電阻最高阻值。而熱敏電阻的最
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          快速玩“轉(zhuǎn)”BLDC:這個電機驅(qū)動開發(fā)的小技巧,你想不想知道?

          • 從遠程物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 控制的車庫開門器和車窗到衛(wèi)星推進控制器,無刷直流 (BLDC) 電機越來越多地用于許多不同的應(yīng)用。對于BLDC電機,設(shè)計人員面臨的問題是驅(qū)動電機所需的控制算法很復(fù)雜,而且往往是專用的。這使得一般工程師很難在合理時間內(nèi)啟動并運行這種電機。開發(fā)人員通常只能選擇在微控制器上運行的基于軟件的解決方案(這是一種靈活的軟件解決方案,但也給微控制器帶來了計算負擔(dān)),或者使用專用集成電路 (IC)。后者封裝了完整的BLDC電機控制功能,并將BLDC控制從主機轉(zhuǎn)移到其中。本文首先討論基于微控制器的
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          電子工程師,加速擁抱App吧!

          • 工程師們開發(fā)行動 App,但有什么 App 是專為工程師所開發(fā)的呢?顯然,如能夠為設(shè)計工程師和電子工程師們準(zhǔn)備適合他們使用的大量 App ,將會讓他們的日常工作更有效率
          • 關(guān)鍵字: iCircuit  Formulas  安捷倫  NXP  TI  Digikey  
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