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現代電子電路的精確電流測量:板級監測的不同測量方法比較
隨著電力電子開關技術的不斷進步,精確測量電流以用于反饋控制和系統監測的需求越來越高。精確測量電流的方法有多種,每種方法都有其優點和局限性。本文重點介紹需要較高精度與帶寬的電流測量方法,這些方法可用于測量諸如計算機/電信板輸入電流、逆變器相電流和其他承載電流從幾安培到100A的電路電...
2022-02-21
電子電路 電流測量 板級監測
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如何使用分流電阻測量電路電流
近年來,對使用電流測量技術的具有多功能以及高安全性的電子電路的需求日益增加。我們將在本文介紹一種使用分流電阻檢測電流的方法,并實際運行該電流檢測電路來查看其檢測效果。
2022-02-16
分流電阻 測量電流
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基于光學測量的可穿戴生命體征監測方案
生命體征監測已經超出醫療實踐的范圍,進入我們日常生活的多個領域。最初,生命體征監測是在嚴格的醫療監督下,在醫院和診所進行。微電子技術的進步降低了監控系統的成本,使這些技術在遠程醫療、運動、健身和健康、工作場所安全等領域更加普及和普遍,在越來越關注自動駕駛的汽車市場也是如此。
2022-02-15
光學測量 可穿戴生命體征監測
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詳解部分元等效電路法在電磁仿真中的應用
滿足 EMC 標準是至關重要的,因為它們規范了產品和其他相鄰設備之間的電磁效應。電磁效應會影響電子系統的性能,如果這些效應超過了電磁兼容性 (EMC) 的限度,會導致產品退出市場。
2022-02-10
等效電路法 電磁仿真
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如何精確監測和控制工業應用中的氣體流量
許多工業自動化 (IA) 和制造設施在各種工藝和應用中經常需要使用空氣、氧氣、氮氣、氫氣、氦氣和氬氣等氣體。具體用途包括清潔、切割、焊接和化學品制造。在許多情況下,精密設備和化學工藝需要對氣體進行極其精細的控制,以避免造成難以診斷的設備故障或過程失敗。此外,過量的氣體流量會導致效率...
2022-02-09
精確監測 控制工業應用 氣體流量
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將ICT和FCT優勢結合在單個測試適配器中
一般以針床來測試不上電的電路板,使用直接數字合成(DDS)和離散傅立葉變換(DFT)等技術生成刺激信號進行模擬測量分析,以此讓在線測試儀(ICA)測量電感、電容、阻抗和電阻等實際數據,以便確認所有被測器件(DUT)測試節點的結果在公差范圍內,以及是否有開路、短路、錯件或極性接反的問題。這...
2022-02-09
ICT和FCT 測試 適配器
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帶有空片檢測功能的STM32需注意的GPIO設計
從STM32F0部分型號開始,比如STM32F04x和STM32F09x,STM32越來越多的型號具有了空片檢測(Empty Check)功能。以前,STM32的啟動由BOOT0和BOOT1來決定,在引入了空片檢測功能之后,則在BOOT0=0的情況下,還需要分兩種情況:
2022-02-09
空片檢測 STM32 GPIO
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如何利用TI Designs來驗證和加快設計過程
如果處理器和現場可編程門陣列FPGA全部由同樣的電壓供電運行,并且不需要排序和控制等特殊功能的話,會不會變的很簡單呢?不幸的是,大多數處理器和FPGA需要不同的電源電壓,啟動/關斷序列和不同類型的控制。
2022-02-08
TI Designs 處理器 現場可編程門陣列FPGA
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作為Fab-Liter戰略的一部份,安森美剝離晶圓制造廠
2022年3月1日– 領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,美國納斯達克股票代號:ON)正在執行其fab-liter制造戰略,最終目標是通過擴大毛利率實現可持續的財務業績。
2022-02-01
Fab-Liter 安森美 晶圓制造
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