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【干貨】開啟可編程邏輯器件的無限可能
我們常說邏輯器件是每個電子產品設計的“粘合劑”,但在為系統選擇元件時,它們通常是您最后考慮的部分。確實有很多經過驗證的標準邏輯器件可供選擇。但是,隨著設計變得越來越復雜,我們需要在電路板上集成邏輯元件,以便為更多功能留出空間。
2024-11-08
可編程邏輯器件
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意法半導體生物感測創新技術賦能下一代智能穿戴個人醫療健身設備
服務多重電子應用領域、全球排名前列的半導體公司意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM) 推出了一款新的面向智能手表、運動手環、智能戒指、智能眼鏡等下一代智能穿戴醫療設備的生物傳感器芯片。ST1VAFE3BX芯片集成高精度生物電位輸入與意法半導體的經過市場檢驗的慣性傳...
2024-11-08
意法半導體 生物感測 穿戴設備 醫療健身設備
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有延遲環節的burst控制中得到響應時間變化規律的仿真分析方法
在電源芯片的數字控制方法中,經常引入延遲環節。在引入延遲環節后,分析電路響應的方法特別是定量計算會變得比較復雜。本文通過對一種有延遲環節的burst控制方法的分析,提出一種可用于工程實踐的方法,那就是通過電路分析,用在靜態工作點作瞬態響應仿真的方法得到參數調試方向。
2024-11-05
burst控制 響應時間 振蕩 仿真分析
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利用單片機實現復雜的分立邏輯
開發人員可利用PIC16F13145系列單片機中的可配置邏輯模塊(CLB)外設實現硬件中復雜的分立邏輯功能,從而精簡物料清單(BOM)并開發定制專用邏輯。
2024-11-05
單片機 分立邏輯
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實時控制技術如何實現可靠且可擴展的高壓設計
隨著功率水平需求的提升和現代電源系統的日趨復雜,對高壓系統的需求也發生了重大變化。為了有效滿足這些需求,有必要采用實時 MCU 或數字電源控制器來控制先進的電源拓撲,通過這些出色的拓撲來同時滿足精細的規格和各種電源要求。本文將討論數字電源控制在高壓應用中的一些優勢,并演示其如何助力...
2024-11-05
高壓系統 電力電子設備 實時控制技術
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我的熱插拔控制器電路為何會振蕩?
使用高端N溝道MOSFET (NFET)的熱插拔控制器,浪涌抑制器、電子保險絲和理想二極管控制器,在啟動和電壓/電流調節期間可能會發生振蕩。數據手冊通常會簡要提到這個問題,并建議添加一個小柵極電阻來解決。然而,如果不清楚振蕩的根本原因,設計人員就可能難以在布局中妥善放置柵極電阻,使電路容易受...
2024-11-04
熱插拔 控制器電路 振蕩
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如何使用GaNFET設計四開關降壓-升壓DC-DC轉換器?
在不斷追求減小電路板尺寸和提高效率的征途中,氮化鎵場效應晶體管(GaNFET)功率器件已成為破解目前難題的理想選擇。GaN是一項新興技術,有望進一步提高功率、開關速度以及降低開關損耗。這些優勢讓功率密度更高的解決方案成為可能。
2024-11-04
GaNFET DC-DC轉換器 降壓 升壓
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優化SPI驅動程序的幾種不同方法
隨著技術的進步,低功耗物聯網(IoT)和邊緣/云計算需要更精確的數據傳輸。圖1展示的無線監測系統是一個帶有24位模數轉換器(ADC)的高精度數據采集系統。在此我們通常會遇到這樣一個問題,即微控制單元(MCU)能否為數據轉換器提供高速的串行接口。
2024-11-01
SPI驅動程序
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“扒開”超級電容的“外衣”,看看超級電容“超級”在哪兒
說起電容的作用,很多電子人脫口而出:濾波。沒錯,這是大部分電容在電路中的作用,但有一種電容生而不是為了濾波,那就是超級電容。
2024-10-30
超級電容 電子元器件
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