它廣泛應(yīng)用于新能源發(fā)電儲能環(huán)節(jié)中,特別是在需要雙向能量流動的應(yīng)用場景中表現(xiàn)出色?1。
這些挑戰(zhàn)包括提升效率與功率密度,以克服空間約束并縮短充電時長,同時應(yīng)對雙向功率流需求的增長,使電動汽車能夠向電網(wǎng)回饋電能。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)的復(fù)雜架構(gòu)中,F(xiàn)IFO 芯片猶如一位默默耕耘的幕后英雄,雖不常為大眾所熟知,卻在數(shù)據(jù)處理與傳輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié)發(fā)揮著不可替代的關(guān)鍵作用。FIFO,即 First Input First Output(先進(jìn)先出)的縮寫,精準(zhǔn)概括了其核心運(yùn)作邏輯,數(shù)據(jù)如同有序排隊(duì)的隊(duì)伍,先進(jìn)入芯片的數(shù)據(jù)也率先被輸出,確保了數(shù)據(jù)處理的順序性與穩(wěn)定性。
在半導(dǎo)體芯片制造中,互連金屬對于芯片性能至關(guān)重要。隨著芯片集成度不斷提高,互連金屬的選擇成為影響芯片性能的關(guān)鍵因素。曾經(jīng),鋁(Al)在半導(dǎo)體互連領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位,但如今,銅(Cu)已成為高性能集成電路的首選互連金屬。這一轉(zhuǎn)變背后,有著諸多深層次的原因。
在電子電路領(lǐng)域,濾波是一項(xiàng)極為重要的技術(shù)手段,其主要目的是去除信號中不必要的頻率成分,保留所需的信號分量,以確保電路的穩(wěn)定運(yùn)行和信號的準(zhǔn)確傳輸。RC 串聯(lián)濾波和單一電容濾波作為兩種常見的濾波方式,雖然都利用電容的特性來實(shí)現(xiàn)濾波功能,但在原理、性能以及應(yīng)用場景等方面存在著諸多差異。深入了解這些區(qū)別,有助于工程師和電子愛好者根據(jù)實(shí)際需求,選擇更為合適的濾波方案。
納祥科技依據(jù)客戶需求與自研芯片,推出管道滲漏和汽車異響檢測方案。方案耗電電流僅12 mA,超級透墻30 cm,聲音可放大13000倍,廣泛應(yīng)用于廣泛應(yīng)用于管道檢測、汽車發(fā)動機(jī)檢測等多元化應(yīng)用場景。
納祥科技客戶定制款電池電量、電池電壓檢測方案,均采用分層設(shè)計(jì),基于電壓參數(shù)與剩余電量的對應(yīng)關(guān)系原理,可有效監(jiān)測電池電量與電壓,誤差小于5%,可應(yīng)用在家庭、教育等多場景。
大約在1929年,貝爾實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過一系列實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),30Ω和77Ω阻抗的同軸電纜在傳輸大功率信號時表現(xiàn)出色,前者傳輸功率最大,后者信號損耗最小。
示波器帶寬是示波器最重要的參數(shù)之一了,使用示波器來測量信號首要考慮就是示波器帶寬與被測信號頻率是否相匹配,一般在工程上帶寬至少要大于被測信號頻率的2倍,測得的信號才會較為準(zhǔn)確。
模擬芯片在電子系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色,負(fù)責(zé)處理連續(xù)的模擬信號,如放大、濾波、調(diào)制等。然而,由于其工作環(huán)境的復(fù)雜性和自身特性,模擬芯片可能會出現(xiàn)各種失效情況,影響整個系統(tǒng)的性能和可靠性。以下是模擬芯片常見的失效場景清單。
在現(xiàn)代電子技術(shù)領(lǐng)域,電氣隔離與信號傳輸技術(shù)的發(fā)展日新月異。光電耦合器與數(shù)字容隔離器作為這一領(lǐng)域的兩大關(guān)鍵技術(shù),它們猶如兩位不知疲倦的通信使者,在不同的電子系統(tǒng)間,以近乎光速的速度傳遞著信息,保障著電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。接下來,讓我們深入了解這兩種技術(shù)的特點(diǎn)、優(yōu)勢及其應(yīng)用場景。
在現(xiàn)代工業(yè)自動化生產(chǎn)線上,機(jī)械臂精準(zhǔn)抓取零件、數(shù)控機(jī)床毫厘不差地切削加工、生產(chǎn)線各環(huán)節(jié)無縫銜接協(xié)同運(yùn)作,這一系列高效穩(wěn)定的生產(chǎn)場景背后,都跳動著一顆 “隱形心臟”—— 晶振。作為工業(yè)自動化設(shè)備精準(zhǔn)控制的核心元件,晶振以穩(wěn)定的時鐘信號 ,為 PLC、變頻器 、工業(yè)機(jī)器人等設(shè)備注入強(qiáng)勁動力,保障工業(yè)生產(chǎn)的高效與穩(wěn)定。
納祥科技客戶定制款Type-C迷你強(qiáng)光手電筒方案,集成了LED燈珠、驅(qū)動電路、Type-C接口、供電邏輯等核心部分,以1W輸入功率實(shí)現(xiàn)超210流明亮度,可廣泛應(yīng)用于戶外應(yīng)急、夜間照明等多種場景中。
在精密模擬電路設(shè)計(jì)中,運(yùn)放穩(wěn)定性問題常隱藏于看似合理的參數(shù)配置中。以經(jīng)典Sallen-Key二階低通濾波器為例,當(dāng)負(fù)載電容(CL)超過100pF時,未補(bǔ)償?shù)倪\(yùn)放可能因相位裕度不足(PM
在精密模擬電路設(shè)計(jì)中,電源噪聲與共模干擾已成為制約系統(tǒng)信噪比的核心瓶頸。以16位ADC采集系統(tǒng)為例,電源紋波每增加1mV可能引入0.5LSB的量化誤差,而共模干擾通過寄生電容耦合至差分輸入端時,可使有效位數(shù)(ENOB)下降2~3位。本文提出一種基于電源抑制比(PSRR)優(yōu)化與電磁兼容(EMC)防護(hù)的協(xié)同設(shè)計(jì)方法,通過多級去耦網(wǎng)絡(luò)與共模扼流圈的聯(lián)合應(yīng)用,在醫(yī)療電子設(shè)備中實(shí)現(xiàn)噪聲抑制>60dB,共模干擾衰減>85dB的技術(shù)突破。