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利用熱分析預測IC的瞬態(tài)效應并避免過熱
本文提出了一種預測IC熱性能的方法。這些信息對于汽車及其它高溫環(huán)境下使用的PMIC (電源管理IC)尤為有用。通過分析熱性能,我們設計了一種數(shù)學模型用于仿真芯片內部的瞬態(tài)溫度。我們引入了關于熱性能的物理定律,并用于評估IC的發(fā)熱模型。基于這些分析,我們提出了一種等效的無源RC網(wǎng)絡,用于仿真IC...
2017-02-10
瞬態(tài)熱效應 IC熱效應 RC網(wǎng)絡模型
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同步降壓轉換器中的輸入和輸出電容考量因素
電容對于同步降壓轉換器而言,是個至關重要的組件。由于有著各種各樣的電容技術,因此,如圖1所示,在設計同步降壓轉換器時需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)。電力電容的選擇參數(shù)如下文表1所示:
2017-02-10
同步降壓轉換器 輸入/輸出電容 考量因素
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印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
電源完整性和信號完整性,在電路板設計中的重要程度不言而喻,本文簡單介紹了電源完整性的仿真,在得到電源的阻抗曲線后,如何設置去耦電容,降低其在整個工作頻段中的阻抗,從而達到降低EMI的目的。
2017-02-10
印制板 電源完整性 去耦電容
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如何利用雙絞線及其它常規(guī)線纜降低EMI/RFI?
Alexander Graham Bell早在1881年就申請了雙絞線專利,而至今我們仍在使用雙絞線,原因在于它帶給我們了諸多便利。另外,隨著器件功能的逐步增強,雙絞線通信的應用也越來越普遍;借助可免費獲取的電路仿真、濾波器設計軟件,我們可以充分發(fā)揮雙絞線與低通濾波器相組合的優(yōu)勢,抑制射頻干擾(RFI)和...
2017-02-09
雙絞線 常規(guī)線纜 EMI/RFI
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利用先進的熱電偶和高分辨率Σ-Δ ADC實現(xiàn)高精度溫度測量
許多工業(yè)和醫(yī)學應用需要±1°C甚至更高精度的溫度測量,并且成本合理,可覆蓋寬溫范圍(-270°C至+1750°C),這些系統(tǒng)往往還要求低功耗性能。經(jīng)過正確選擇和標準化處理,利用高分辨率ADC數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)和新型熱電偶,能夠覆蓋這一溫度范圍,即使在惡劣的工業(yè)環(huán)境下,亦可確保精確測量。
2017-02-09
熱電偶 Σ-Δ ADC 溫度測量
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技巧分享:電導率儀的測量方法
電導率儀是實驗室電導率測量儀表,它除能測定一般液體的電導率外,且能滿足測量高純水的電導率的需要。那么對于電導率儀如何測量有什么好的方法呢?
2017-02-09
電導率儀 測量
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行業(yè)預測:2017年LED行業(yè)該何去何從?
展望進入現(xiàn)在進行時的2017年,LED市場的競爭壓力仍未解除,中國一線LED廠商崛起,將會壓縮其他競爭對手的生存空間,甚至二線LED廠商也將會面臨加速淘汰的壓力。木林森、三安光電等LED芯片和封裝廠商將推出怎樣的市場芯片,產能和價格趨勢如何?全年LED產值如何?文章給出了詳細的分析。
2017-02-09
LED 市場預測
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新型EDA工具,應對芯片設計復雜性
當你設計電源網(wǎng)絡時,得考慮它們對電路設計的影響,并為其優(yōu)化布線,否則就無法獲得所有制程微縮的優(yōu)勢,本文就主要講解應對芯片設計復雜性,EDA工具如何做到新典范設計。
2017-02-09
EDA 電路設計 芯片設計
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經(jīng)驗分享:PCB布局,去耦電容如何擺放
對于電容的安裝,首先要提到的就是安裝距離。容值最小的電容,有最高的諧振頻率,去耦半徑最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距離稍遠,最外層放置容值最大的。但是,所有對該芯片去耦的電容都盡量靠
2017-02-09
PCB布局 去耦電容
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