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ADI的智能工廠專業(yè)知識助您選擇合適的IO-Link從站收發(fā)器
選擇IO-Link從站收發(fā)器時,我們先要考慮該器件支持的連接器引腳功能的數量和類型。有些智能工廠器件可能只需要一個C/Q引腳來進行數據傳輸/切換,MAX22514非常適合此類任務。有些器件可能需要IO-Link連接,其中包括額外的數字輸入(DIN),以傳輸來自基本傳感器或按鈕開關的信號。在這種情況下,MAX225...
2024-09-03
ADI 智能工廠 IO-Link 收發(fā)器
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如何“榨干”SiC器件潛能?這幾種封裝技術提供了參考范例
隨著全球對可再生能源和清潔電力系統(tǒng)的需求不斷增長,光儲充一體化市場為實現(xiàn)能源的高效利用和優(yōu)化配置提供了創(chuàng)新解決方案。在此趨勢引領下,碳化硅(SiC)產業(yè)生態(tài)正迅速發(fā)展,逐漸成為替代傳統(tǒng)硅基功率器件的有力市場競爭者。
2024-09-03
SiC器件 封裝技術
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音頻變壓器的詳細的知識
除了升高或降低信號電壓外,變壓器還具有另一個非常有用的特性,即隔離。由于變壓器的初級和次級繞組之間沒有直接的電氣連接,因此變壓器的輸入和輸出電路之間提供了完全的電氣隔離。連接在放大器和揚聲器之間的音頻變壓器也可以利用這種隔離特性。
2024-09-03
音頻變壓器
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單級小信號 RF 放大器設計
幾乎所有的電子電路都依賴于放大器,放大器電路會放大它們接收到的輸入信號。基本的放大器電路由雙極結型晶體管組成,晶體管偏置使器件在有源區(qū)運行。晶體管的有源區(qū)用于放大目的。當晶體管偏置為有源區(qū)時,施加在輸入端子上的輸入信號會使輸出電流出現(xiàn)波動。波動的輸出電流流過輸出電阻,產生經過...
2024-09-02
單級小信號 RF 放大器
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深入了解數字音頻接口TDM在軟硬件配置中的問題
在 PCB 板內的音頻設計時,很多時候都是以模擬信號作為前后輸入輸出,但是板內更多是以數字信號為主,例如我們可以看到各種 aux、同軸、蓮花口等信號輸入。只要音頻需要進行處理,一般都是需要轉成數字信號來進行的,比如當我們在用 FPGA、DSP、單片機等系統(tǒng)時。大多數情況下,簡單 2 通道的實現(xiàn)在...
2024-09-02
數字音頻 接口 TDM 軟硬件配置
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適用于電化學傳感器的運算放大器
電化學氣體檢測元件需要恒定的偏置才能正常準確地運行,這可能會消耗大量功率。當器件處于空閑或休眠模式時,正常的 電源管理系統(tǒng)往往會試圖讓這些器件都保持關斷狀態(tài)。然而, 電化學傳感器需要數十分鐘甚至幾個小時才能穩(wěn)定下來。因 此,檢測元件及其偏置電路必須處于“始終接通”狀態(tài)。此 外,對于...
2024-08-30
電化學傳感器 運算放大器
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雙色LED點陣顯示器行、列引腳的識別與檢測
雙色點陣顯示器有共陽型和共陰型兩種類型。圖13—20所示是8×8雙色點陣顯示器的電路結構,圖13—20(a)為共陽型點陣顯示器,有8行16列,每行的16個LED(兩個LED組成一個發(fā)光點)的正極接在一根行公共線上,有8根行公共線,每列的8個LED的負極接在一根列公共線上,共有16根列公共線,共陽型點陣顯示器...
2024-08-30
雙色LED 點陣顯示器
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什么是IGBT的退飽和(desaturation)? 什么情況下IGBT會進入退飽和狀態(tài)?
這要從IGBT的平面結構說起。IGBT和MOSFET有類似的器件結構,MOS中的漏極D相當于IGBT的集電極C,而MOS的源極S相當于IGBT的發(fā)射極E,二者都會發(fā)生退飽和現(xiàn)象。下圖所示是一個簡化平面型IGBT剖面圖,以此來闡述退飽和發(fā)生的原因。柵極施加一個大于閾值的正壓VGE,則柵極氧化層下方會出現(xiàn)強反型層,形成...
2024-08-30
IGBT 退飽和
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當輸入和輸出電壓接近時,為什么難以獲得穩(wěn)定的輸出電壓?
本文旨在解決DC-DC開關穩(wěn)壓器的功率級設計中面臨的復雜難題,重點關注功率晶體管和自舉電容。降壓轉換器用于演示忽視功率晶體管時序規(guī)范的影響,以及移除自舉電容時會發(fā)生什么情況。功率晶體管具有最小導通和關斷時間要求,以確保FET柵極電容正確充電和放電,從而保證晶體管完全導通和關斷。如果忽...
2024-08-28
輸入電壓 輸出電壓 DC-DC 開關穩(wěn)壓器
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