-
為5V 1-Wire?從器件提供過壓保護
如果應用中是在完成系統部署后寫入EPROM器件,此時需要對5V器件提供過壓保護。本文介紹如何在同一總線上使用1-Wire EPROM和5V 1-Wire器件,以及如何保護5V器件不受編程脈沖的沖擊。
2017-01-06
1-Wire? 過壓保護 編程脈沖
-
CES2017中國芯高性能計算平臺發布 CPU性能無限疊加
在CES2017展前媒體公開日,瑞芯微Rockchip向全球公布了基于RK3399多芯片的“高性能計算”平臺。最大亮點在于可采取芯片間高速互聯總線,多芯片協同工作。
2017-01-06
CES2017 CPU 瑞芯微
-
避免MEMS/傳感器發生誤判,我有招——信號調理
我們每天都聽到說物聯網和數十億的MEMS和傳感器將添加到我們的環境中,但是請不要忘記,若沒有對MEMS/傳感器接口進行適當的信號調理,我們發送給處理器的將只是無法反映用戶相關結果的無用數據。
2017-01-06
MEMS 傳感器 ADAS
-
數字電路PCB設計中的EMC/EMI控制技術
隨著IC 器件集成度的提高、設備的逐步小型化和器件的速度愈來愈高,電子產品中的EMI問題也更加嚴重。從系統設備EMC /EMI設計的觀點來看,在設備的PCB設計階段處理好EMC/EMI問題,是使系統設備達到電磁兼容標準最有效、成本最低的手段。本文介紹數字電路PCB設計中的EMI控制技術。
2017-01-05
數字電路 PCB設計 EMC/EMI控制技術
-
技術市場趨勢:雙向DC/DC電源的技術之路咋走?
隨著我們的發展,我們預計2017年將會出現更多這種采用雙向DC/DC轉換器架構的應用。我們甚至看到了全SiC DC/DC雙向DC/DC轉換器。GaN也是一種會用于這些系統的功率元件,因此我們也有望看到更多采用該技術的設計。
2017-01-05
DC/DC電源 電源技術
-
器件選型:如何為微電子電路設計選擇合適電容
當你在選擇電容時,面對形形色色的該如何選擇呢?筆者分別來談一談常見的一些電容和其普遍的適用范圍。注意:電容種類實在太多,所以這里只會涉及微電子電路設計中常見電容的使用的。譬如那些什么可變電容,超級電容等等暫時先不會覆蓋到。
2017-01-05
電路設計 電容 微電子
-
實例分析:去耦合對電磁兼容到底有啥影響
在考慮配電網(PDN)阻抗與同時開關噪聲(SSN)和電磁兼容性(EMC)的關系時,了解去耦合的影響至關重要。如果一個PCB的功率完整性或去耦合特性較差,例如高PDN阻抗, 就會產生SSN和EMC問題。本文將通過實際案例,來證實PCB的PDN阻抗、SSN和EMC之間的關系。
2017-01-05
去耦合 電磁兼容
-
暢想下:60年后PCB到底會是個什么樣子?
來暢想下,60年后 PCB是什么樣子呢?或許電子產品中必備的PCB讓我們熟悉的快忘記它了,從而也忽略了它若干年來的持續創新,事實上,無論是從尺寸、精度、還是從材料,PCB一直都默默改進,一直追隨者元器件發展的腳步。
2017-01-05
PCB PCB技術
-
觸發雙向可控硅——有效克服正負電壓設計難題
對于不經常使用雙向可控硅的設計人員來說,「負電壓」可能聽起來很奇怪,因為世界上不可能存在采用負電壓工作的集成電路。然而,正如本文所述,從正輸出驅動雙向可控硅僅需簡單的解決方案即可,但在某些時候,采用負輸出驅動雙向可控硅更為合適。
2017-01-04
電壓設計 雙向可控硅
- 共模電感選型要點及主流品牌分析
- 芯片DNA革命!意法半導體新EEPROM用128位ID碼破解設備溯源難題
- 狀態監測傳感器功能譜系與參數矩陣解析方法
- 解碼動力電池的"膨脹密碼":位移傳感技術如何破解新能源汽車熱失控預警困局
- 貿澤聯合ADI 和 Amphenol 發布全新電子書,探索電動汽車和航空業未來發展
- 工廠走廊的"AI保鏢":多模態感知如何終結AMR碰撞危機
- 人體數據的"毫秒翻譯官":生物傳感器如何破譯生命體征密碼
- 廣東省制造業數字化轉型50人會聯合金百澤科技舉辦第十二期圓桌會
- 解碼 | 研華嵌入式核心優勢,以Edge Al驅動機器視覺升級
- 空間感知雙雄對決:位移的微米級追蹤 vs 陀螺的毫弧度角速度比拼
- 人體數據的"毫秒翻譯官":生物傳感器如何破譯生命體征密碼
- 工廠走廊的"AI保鏢":多模態感知如何終結AMR碰撞危機
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall