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基于龍芯1D的智能水表,無機械結構+NB-IoT遠程監測技術解析
隨著智慧城市和物聯網技術的快速發展,傳統機械水表因計量精度低、機械磨損嚴重、維護成本高等問題逐漸被淘汰?;邶埿?D超聲波水表方案應運而生,依托龍芯自主設計研發的專用SOC芯片LS1D,采用超聲波傳播時差檢測原理,實現水流量的高精度測量。該方案摒棄機械運動部件,計量性能長期穩定,集成NB...
2025-06-15
龍芯1D超聲波水表 超聲波水表方案 NB-IoT水表遠程監測 國產化SOC芯片應用
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工程師必看:晶振起振檢測全攻略
晶振(晶體振蕩器)是電子設備的“心臟”,為微控制器、通信模塊和時鐘電路提供精準的時序基準。然而,晶振一旦未正常起振,可能導致系統無法啟動、通信異常甚至功能癱瘓。本文將深入解析晶振起振的原理、常見故障原因,并基于工程實踐,系統性介紹示波器檢測法、萬用表輔助判斷法、替換法、信號注入...
2025-06-15
工程師必看:晶振起振檢測全攻略
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高功率鍍膜新突破!瑞典Ionautics HiPSTER 25電源首次運行
近日,瑞典 Ionautics 公司宣布其全新研發的 HiPSTER 25 緊湊型高性能高功率脈沖磁控濺射(HiPIMS)脈沖電源成功完成首次運行。Ionautics 成立于 2010 年,長期深耕于電離物理氣相沉積領域, HiPSTER 25提供高達 25kW 功率,不僅重新定義了行業高效運行模式,還極大提升了性能與能量效率。
2025-06-13
瑞典 Ionautics
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安森美SiC Cascode技術:共源共柵結構深度解析
碳化硅結型場效應晶體管(SiC JFET)相比其他競爭技術具有一些顯著的優勢,特別是在給定芯片面積下的低導通電阻(稱為RDS.A)。為了實現最低的RDS.A,需要權衡的一點是其常開特性,這意味著如果沒有柵源電壓,或者JFET的柵極處于懸空狀態,那么JFET將完全導通。
2025-06-13
安森美SiC Cascode FET 共源共柵結構 碳化硅功率器件
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晶振如何起振:深入解析石英晶體的壓電效應
晶振,全稱為晶體振蕩器,是電子電路中提供頻率基準的核心組件。它們能夠產生高度穩定的交流信號,使得電路工作在一個穩定的頻率范圍內,廣泛應用于汽車、數字、電子等行業。晶振如同電子設備的心臟,穩定地跳動,為整個系統提供精準的時間和頻率基準。本文將深入探討晶振起振的原動力,解析其背后...
2025-06-13
晶振 石英晶體諧振 晶振起振原理 有源晶振與無源晶振 石英晶體壓電效應
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精度?帶寬?抗噪!三大維度解鎖電壓放大器場景適配密碼
電壓放大器是連接物理世界與數字系統的關鍵橋梁,其核心功能是將微弱電信號(如μV級傳感器輸出)放大至可驅動后續電路的伏特級水平。根據市場研究,2025年全球電壓放大器市場規模預計突破180億美元,其在醫療、通信、工業自動化等領域的應用需求持續增長。然而,信號源特性、環境噪聲與性能要求的多...
2025-06-12
電壓放大器 場景適配
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低排放革命!貿澤EIT系列聚焦可持續技術突破
全球電子元器件及工業自動化產品授權代理商——貿澤電子(Mouser Electronics),近日發布了其Empowering Innovation Together (EIT) 技術系列的新一期內容《低排放、再利用、重塑未來的技術》。本期EIT系列專注于探索那些能夠改善環境的清潔技術,并提供面向未來的創新工程解決方案,旨在通過技術革新...
2025-06-12
貿澤 EIT系列 可持續技術 工程創新
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰?
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰有何差異?
- 集成化柵極驅動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
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