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Normally-off D-Mode 氮化鎵晶體管的根本優(yōu)勢
氮化鎵功率半導體器件毫無疑問是目前電力電子領(lǐng)域中非?;馃岬囊粋€話題。當今占主導有兩種晶體管類型:Normally-off D-mode和Normally-off E-mode 氮化鎵晶體管。當人們面臨選擇時,有時會難以言明地傾向于使用增強型晶體管。而事實上,Normally-off D-mode在性能、可靠性、多樣性、可制造性以及實...
2023-10-17
Normally-off D-Mode 氮化鎵 晶體管
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如何防止數(shù)字MEMS傳感器出現(xiàn)混疊現(xiàn)象
過去十多年來,基于微機電系統(tǒng) (MEMS) 的設(shè)計人員一直選擇使用數(shù)字式 MEMS 傳感器,而不是模擬式。驅(qū)動這一趨勢的原因是傳感器產(chǎn)品的利用率、功能集、集成度和成本。選擇數(shù)字式 MEMS 傳感器時,工程師面臨著諸如傳感器量程、噪聲、封裝和電流消耗等設(shè)計決策。對于加速計等慣性 MEMS 傳感器,設(shè)計人...
2023-10-16
數(shù)字傳感器 MEMS傳感器
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DIY一個高保真音頻放大器電路
您是否曾經(jīng)在家中使用簡單的組件構(gòu)建過超酷的Hi-Fi音頻放大器?如果沒有在這里是你的指南,我很確定你會喜歡這個。本文講述了如何制作帶有輸出晶體管保護電路和 2 分頻揚聲器保護電路的 DIY 高保真音頻放大器。讓我們討論一些引人注目的功能,這些功能可能會說服您嘗試制作這款放大器。
2023-10-16
音頻放大器 放大器電路
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運動傳感器風扇電路圖分享
夏天現(xiàn)在正處于高峰期,我想現(xiàn)在可能是在工作空間附近安裝風扇的時候了。然而,要做到節(jié)能,開關(guān)操作風扇不是一個好主意。因此,我想設(shè)計一個運動傳感器風扇電路,可以感知我的運動,并根據(jù)我在工作區(qū)中的存在打開或關(guān)閉風扇。
2023-10-16
運動傳感器 風扇
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用光繼電器替代機械式繼電器節(jié)省更多空間
光繼電器是一種交直流并用的半導體繼電器,具有無機械觸點、壽命長、工作電流低、隔離電壓高、響應(yīng)迅速、漏電流低等優(yōu)點,主要應(yīng)用于測量設(shè)備、通信設(shè)備、保全設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等。
2023-10-16
光繼電器 機械式 繼電器
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為什么去耦電容器很重要
系統(tǒng)噪聲是當今所有數(shù)字設(shè)備普遍面臨的問題。不斷追求更快的接口和更低的功耗導致設(shè)備越來越容易受到來自電源和信號線的干擾。
2023-10-14
去耦電容器 系統(tǒng)噪聲
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電流傳感器磁場干擾管理
本文介紹 Allegro 的 ACS71x 電流傳感器集成電路 (IC),無需集中器,可控制并地減少外部磁場干擾。這些器件可以通過簡單的布局步驟提高小電流差異化的性能。ACS71x 設(shè)備中的當前路徑。電流沿任一方向通過 U 形環(huán)路并繞過霍爾元件 (X)。U 形環(huán)安裝在 SOIC8 封裝中的芯片下方。
2023-10-13
電流傳感器 磁場干擾
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使用霍爾效應(yīng)傳感或磁場傳感技術(shù)的應(yīng)用
隨著支持技術(shù)的增強,使用霍爾效應(yīng)傳感或磁場傳感技術(shù)的應(yīng)用目前已變得有效。本技術(shù)文檔介紹了霍爾效應(yīng)技術(shù),并對應(yīng)用進行了回顧,特別是區(qū)分霍爾傳感器 IC 的主要類型以及它們可以支持的各種傳感行為。此外,它還探討了一些使能技術(shù),例如信號處理方面的進步,這些技術(shù)使該技術(shù)比早期更加強大。這...
2023-10-12
霍爾效應(yīng)傳感 磁場傳感技術(shù)
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共模輸出濾波和共模扼流圈
如前所述,輸出干擾由不對稱和對稱分量組成。紋波主要是差動干擾,噪聲主要是共模干擾。由于對稱噪聲信號同時出現(xiàn)在所有輸出上,因此任何輸出電容都無法“看到”該信號,并且添加輸出 LC 濾波并不能減少干擾。如果負載完全對稱、線性且隔離,共模噪聲就不會成為問題。
2023-10-11
共模輸出濾波 共模扼流圈
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