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使用LTspice進行工程電源和MEMS信號鏈模擬
本文為設計人員提供了使用LTspice®模擬工程電源解決方案的背景和指導。對工程電源解決方案實施優化後,可使用LTspice研究完整的MEMS信號鏈。有些傳感器具有數字輸出,有些傳感器則包含模擬輸出。對於包含模擬輸出的傳感器,可使用LTspice以及運算放大器、模數轉換器(ADC)甚至可用的MEMS頻率響應模型,模擬整個信號鏈。
2021-12-21
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如何使用LTspice仿真SAR ADC的輸入
由於ADC的分辨率和采樣率繼續上升,模擬輸入的驅動器電路(而不是ADC本身)已經越來越成為確定總體電路精度的限製因素。 除了用於噪聲輸入信號的簡單的1極RC低通濾波器(LPF1)(圖1),通常在緩衝器和ADC輸入端之間使用耦合RC濾波器網絡(LPF2),以最大限度地減少ADC采樣瞬變反射到緩衝器中的幹擾。 模擬輸入端的長RC時間常數可以緩解這些幹擾的穩定。 因此,LPF2通常需要比LPF1更寬的帶寬。 該濾波器還有助於最小化來自緩衝器的噪聲貢獻。
2021-12-21
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如何選擇鋰離子電池充電管理IC
鋰離子(Li-ion)電池之父John B.Goodenough因其開拓性工作於2019年nian獲huo得de諾nuo貝bei爾er化hua學xue獎jiang,從cong而er成cheng為wei年nian齡ling最zui大da的de諾nuo貝bei爾er獎jiang獲huo得de者zhe。如ru今jin,鋰li離li子zi電dian池chi已yi被bei用yong於yu人ren們men生sheng活huo的de各ge個ge方fang麵mian,它ta們men讓rang電dian子zi設she備bei變bian得de更geng加jia輕qing巧qiao耐nai用yong。例li如ru,大da多duo數shu手shou機ji都dou依yi靠kao鋰li離li子zi電dian池chi實shi現xian長chang時shi間jian運yun行xing、便攜性和方便的充電。
2021-12-21
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如何使用 C2000™ 實時 MCU 實現功能安全和網絡安全的電動汽車動力總成
從內燃機 (ICE) 過渡到電動汽車 (EV),需要至少新增五個電氣/電子/可編程電子 (E/E/PE) 係統。圖 1 描繪了電動汽車中的這些係統。
2021-12-20
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在48V係統中使用更智能的BMS以節約空間、時間和物料清單
在我們實現交通零排放的道路上,混合動力電動汽車(HEV)是從內燃機(ICE)到純電動汽車(BEV)之間的自然過渡。這個過渡期將持續數年,並會根據電氣化水平劃分出幾種類型的混合動力電動汽車。
2021-12-16
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模擬開關充當DC/DC轉換器
如果使用適當的本地化dc / dc轉換器生成-5V偏置電壓,則許多需要65V電源的低電流設備可以在單個5V電源環境中可靠地工作。通常,這些5V IC的功能和優勢遠遠超過了一些不便。
2021-12-13
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恒定導通時間控製的過去與現在
無論是無線PA係統還是CPU內核,工程師們常常需要在帶寬和係統電源的穩定性之間做出權衡,以獲得較低的動態紋波。恒定導通時間(COT)控製在電源管理中日益受到關注,現在已廣泛應用於計算領域的核心IC電源中。隨著人工智能的普及,COT的應用還將更加廣泛。
2021-12-13
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快來看看,這款器件如何降低LCD LED背光源的成本和複雜性
一個電感器、一個IC、一串LED,這就是構建一款用於LCD顯示器背光源的升壓型LED驅動器的傳統方式。盡管對於那些隻需要幾串LED的小型LCD顯示器而言這是一種非常合乎需要的解決方案,但在較大的顯示器當中,控製器IC和電感器的數目將以倍數地增加,從而使成本開支和PCB麵積要求也是節節攀升。
2021-12-10
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SiC MOSFET替代Si MOSFET,隻有單電源正電壓時如何實現負壓?
現代工業對電力電子設備提出了很多要求:體積小、重量輕、功率大、發熱少。麵對這些要求,Si MOSFET因Si材料自身的限製而一籌莫展。SiC MOSFET因SiC材料的先天優勢開始大顯神通。SiC MOSFET大規模商用唯一的缺點就是價格。
2021-12-07
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電源時序規格: 電源導通時的時序工作
上一篇文章中介紹了使用通用電源IC實現電源時序控製電路的“電源時序規格①”的控製電路。本文先介紹使用通用電源IC實現電源時序控製電路中,電源導通時的時序工作。
2021-12-03
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安森美在ASPENCORE全球電子成就獎和EE Awards Asia贏得頭籌
2021年12月2日—領先於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)宣布其NCP51561隔離SiC MOSFET門極驅動器獲ASPENCORE全球電子成就獎(WEAA)的功率半導體/驅動器類獎項。WEAA項目表彰對全球電子行業的創新和發展做出傑出貢獻的企業和個人,由ASPENCORE全球分析師及其用戶社群選出獲獎者。
2021-12-02
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元器件越小越好嗎?
近期看到Robin Kearey的一篇博文 SMALLER IS SOMETIMES BETTER: WHY ELECTRONIC COMPONENTS ARE SO TINY[1] ,詳細分析了電子器件的微型化所帶來的影響。如果你還在想瘋狂壓縮電路體積的話,看看他的分析也許會讓你冷靜下來。
2021-12-02
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