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熱敏電阻技術簡介及其應用
自1950年荷蘭菲力浦公司的海曼等人發現BaTIO3系陶瓷半導化后可獲得正溫度系數(PTC)特性以來,人們對它的了解越來越深刻。與此同時,在其應用方面也正日益廣泛,滲透到日常生活、工農業技術、軍事科學、通訊、宇航等各個領域。
2019-11-14
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入門智能家居音頻設計?TI 來支招!
近年來,智能家居技術一直在迅速發展。越來越多的家庭采用 Amazon Echo 和 Google Home 等智能音箱。一度只生產簡單家用設備的公司,現正面臨著高保真音頻輸出的需求。這種音頻輸出遠遠不止于普通的嗶嗶聲或是通知衣服已經清洗完畢的音樂聲;此音頻技術能使電冰箱大聲報讀食品清單,或讓照明開關提醒人們在離開房間之前關燈。
2019-11-12
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TWS真無線耳機充電倉專用開關充電芯片BQ25618/9詳解
BQ25618/9是TI為TWS耳機充電倉專門開發的一款三合一(保護,充電及升壓)的IIC控制開關充電芯片。其中BQ25618跟BQ25619在規格上一致,區別在于BQ25618采用的是小型化的DSBGA封裝,0.4mm的管腳間距,對生產工藝有較高的要求,而BQ25619采用的稍大一點的WQFN封裝 方便方便線路布板,器件的封裝尺寸見下圖一。
2019-11-01
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開關霍爾傳感器DRV5032在TWS耳機設計的應用
TWS(True Wireless Stereo, 真無線藍牙耳機)需要檢測充電倉蓋的開合,以及耳機是否在位,在這一檢測功能中,霍爾器件因為反應靈敏,體積小,功耗低,受到越來越多的客戶的青睞。在本文中,我們將會介紹市場常見的開關監測方案,以及TI 霍爾傳感器技術在TWS 耳機中的應用。
2019-11-01
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瑞薩電子宣布加入AVCC聯盟,加速自動駕駛汽車發展
2019 年 10 月 30 日,日本東京訊 - 全球領先的半導體解決方案供應商瑞薩電子株式會社(TSE:6723)今日宣布加入AVCC聯盟(Autonomous Vehicle Computing Consortium,自動駕駛汽車計算聯盟),成為其核心成員。瑞薩電子與包括整車廠商、一級供應商及其它半導體廠商等在內的汽車生態系統領導者攜手,共同助力解決自動駕駛汽車在實現量產過程中面臨的最重大挑戰。
2019-10-31
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福祿克:“護航”中國工業用戶安全運營和高效生產
入駐4.1館裝備展區、展位面積翻倍、新品技術革新,福祿克(Fluke)公司正在加緊準備第二屆進博會參展事宜,直指世界工業智造科技前沿?!白鳛镕ortive集團的全資子公司,美國福祿克于1948年成立,1978年在改革開放初期來到中國,成立了維修部,主要為工業用戶提供儀器測試和維修服務。”
2019-10-29
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共模干擾和差模干擾分析
共模干擾(Common-mode):兩導線上的干擾電流振幅相等,而方向相同者 稱為共模干擾。差模干擾(Differential-mode):兩導線上的干擾電流,振幅相等,方向相反 稱為差模干擾。
2019-10-25
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微電機技術不斷發展,傾角傳感器有何用途?
隨著微機電技術的不斷發展,國際上涌現出來一批高質量的產品生產商,例如 VTI 公司作為全球 MEMS 傳感器設計和生產的先驅,擁有先進的廠房設備,能保障高產能。
2019-10-23
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LVDS(低電壓差分信號)原理簡介
LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號。 LVDS傳輸支持速率一般在155Mbps(大約為77MHZ)以上。
2019-10-21
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2020慕尼黑國際機器人及自動化技術博覽會(automatica)明年六月智能開啟!
新一輪工業革命方興未艾,全球制造業風起云涌。物聯網、大數據、云計算….. 技術發展帶動產業融合,亦為機器人及自動化產業實現跨越式發展提供了前所未有的機遇。作為全球機器人及自動化領域知名的行業盛會,兩年一屆的慕尼黑國際機器人及自動化技術博覽會(automatica)于10月11日在深圳成功舉辦其推介交流會!
2019-10-12
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幾種有效開關電源EMI的抑制方案
關于開關電源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些從EMI產生的機理出發,有些從EMI 產生的影響出發,都提出了許多實用有價值的方案。這里分析與比較了幾種有效的方案,并為開關電源EMI 的抑制措施提出新的參考建議。
2019-10-08
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成像雷達:一個傳感器控制所有傳感器
最近,我和我的一個朋友進行了一次有趣的討論,他知道我在研究用于ADAS系統和自動駕駛車輛(AVs)中雷達的TI毫米波(mmWave)傳感器。每當他讀到自動駕駛汽車在不同駕駛環境下(比如障礙物檢測)運行情況的文章時都會不失時機地取笑我。
2019-08-23
- 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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