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技术

差分对紧耦合真的比松耦合好吗?

到底是用紧耦合好还是松耦合好,之前也有研究过一些东西,后来无疾而终。其实这是一个比较难回答的问题

近距离了解电动汽车应用中的缓冲吸收电容器

今天的主题则是关于另一个有用的电源模块元件——缓冲吸收电容器。缓冲电路是一种能量吸收电路,用于保护功率器件免受寄生电感引起的电压尖峰和电磁瞬态干扰的影响。

电动/混动汽车需要怎样的高压辅助电源系统

在整个高压辅助系统的应用中,安森美产品的物料单(BOM)含量可以达到10~15美金左右,器件类型多达20多种。本文将回顾这些系统级应用

什么是射频衰减器?

什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?

3D-IC 中 硅通孔TSV 的设计与制造

硅通孔是一种主要的互连技术,用于在 2.5D/3D 封装中通过中介层、基板、电源和堆叠的裸片间提供电气连接

开关电源的工作模式CCM、BCM、DCM

为了简单的说明电源的工作模式,用仿真软件模拟一个Buck电路用于展示几种工作模式的情况。

为IoT和IIoT应用选择微控制器开发工具包的介绍性指南

本文将重点介绍为新设计项目选择物联网开发工具包所涉及的许多考虑因素。

为什么需要使用“0欧姆电阻”?

我们直接用PCB走线即可以实现一个“0欧姆”的功能,那我们为什么还需要焊接一个“0欧姆电阻”呢?

SiC MOSFET AC BTI 可靠性研究

在功率器件半导体领域,越来越需要高频高功率耐高温的功率器件,随着时间发展,硅材料在功率器件领域已经达到了材料性能的极限

Wi-Fi 6/6E升级之旅,FEM前端模块这个“旅伴”,你选好了吗?

根据ABI Research的预测,全球Wi-Fi 6芯片组的出货量将从2020年的约4亿增长到2025年的约33亿。可见,在接下来的几年中,Wi-Fi 6技术将处于快速市场上升期,并将加速渗透到我们的生活中。

三个最简单的三极管放大电路

本文介绍三个最简单的三极管放大电路

为什么电容值的数值是有规律的

我们在选择的电容的时候,经常碰到的容值是2.2uF、470nF、680uF、100nF这几个常见的值。数值并没有电阻那么丰富

热管理:突破功率密度障碍的 3 种方法

本文介绍 TI 专注于优化热性能和突破芯片级功率密度障碍的三个关键领域。

让IoT传感器节点更省电:一种新方案,令电池寿命延长20%!

本文将主要对比在船舶模式或睡眠模式下,传统解决方案(使用负载开关、RTC和外部按钮控制器)与改进方案 (使用集成解决方案),看看它们谁更省电。

如何快速调试TLD6098-X的设计

本文针对TLD6098-X在保护诊断设计上的特殊处理,以及实际使用当中常见问题进行分析和解答,使设计者可以尽快定位问题,从而快速问题,缩短设计周期。

混合信号PCB布局设计的基本准则

本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。

为什么测量的动态电阻数值偏大了?

本文讨论了稳压二极管动态电阻测量中所受到温度的影响, 这使得通过电流电压曲线所获得到的数值 比起使用交流小信号所测量的动态电阻要大。

噪音抑制与主动降噪:有何不同之处?

本文将解释二者的区别,同时更深入地探讨其中的噪音抑制技术。

为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?

本文介绍电流模式,这是数据手册中常见的一项重要特性,并介绍该模式的优缺点。

无需电流采样电阻的智能电机驱动IC,不来了解一下么?

第二次工业革命,将人们从农业时代推送到了电气时代,在人们不断发明创造的今天,已经实现了很多产品的自动化,这些都是离不开电机的。电机其实也是分好多种。