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無需電流采樣電阻的智能電機驅(qū)動IC,不來了解一下么?
第二次工業(yè)革命,將人們從農(nóng)業(yè)時代推送到了電氣時代,在人們不斷發(fā)明創(chuàng)造的今天,已經(jīng)實現(xiàn)了很多產(chǎn)品的自動化,這些都是離不開電機的。電機其實也是分好多種。比如,直流電機、交流電機、有刷電機、無刷電機和步進電機等等,這些電機在我們的生活中隨處可見。
2022-10-27
電流采樣電阻 智能電機 驅(qū)動IC
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第二部分——OEM制造生命周期關(guān)鍵階段之安全性入門
在終端產(chǎn)品的安全方面,OEM面臨著與芯片供應(yīng)商相同的許多挑戰(zhàn)。雖然產(chǎn)品設(shè)計完善、物理環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全可靠構(gòu)成了產(chǎn)品的第一道防線,但OEM可以按照其芯片供應(yīng)商采取的許多相同步驟和程序進行操作,以防止針對其最終產(chǎn)品的大多數(shù)安全攻擊。
2022-10-26
OEM制造 芯片 終端產(chǎn)品
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低功耗精密信號鏈應(yīng)用最重要的時序因素有哪些?第二部分
本文介紹低功耗系統(tǒng)在降低功耗的同時保持精度所涉及的時序因素和解決方案,以滿足測量和監(jiān)控應(yīng)用的要求。本文說明當所選ADC是逐次逼近寄存器(SAR) ADC時的時序影響因素。∑-Δ架構(gòu)的時序考慮因素有所不同(參見本系列文章的 第一部分 )。本文探討信號鏈在模擬前端時序、ADC時序和數(shù)字接口時序方面的...
2022-10-26
時序因素 ADC 模擬前端
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第一部分——IC制造生命周期關(guān)鍵階段之安全性入門
本文包括兩部分,我們主要探討芯片供應(yīng)商和OEM之間的相互關(guān)系,以及他們?yōu)楹伪仨殧y手合作以完成各個制造階段的漏洞保護。第一部分指出了IC制造生命周期每個階段中存在的威脅,并說明了如何解決這些威脅。第二部分著重說明了OEM所特有的安全風險,并指出了最終產(chǎn)品制造商和芯片供應(yīng)商如何承擔各自的...
2022-10-25
IC制造 漏洞保護 芯片 終端產(chǎn)品
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混合信號PCB布局設(shè)計的基本準則
本文將詳細說明在設(shè)計混合信號PCB的布局時應(yīng)考慮的內(nèi)容。本文涉及元件放置、電路板分層和接地平面方面的考量,文中討論的準則為混合信號板的布局設(shè)計提供了一種實用方法,對所有背景的工程師應(yīng)當都能有所幫助。
2022-10-25
混合信號 PCB布局
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ePort-G 時鐘信號究竟有什么作用?
對同步通訊接口來說,時鐘往往起著非常重要的作用。ePort-G模塊的19個針腳上有四個是時鐘信號,它們分別是:RGMII_MDC 、RGMII_TXCLK、RGMII_RXCLK以及RGMII_CLKOUT。這四個時鐘信號分別代表什么?是輸入還是輸出?頻率是多少?各自又起到什么作用?下面對這四個時鐘信號進行簡要介紹。
2022-10-25
ePort-G模塊 時鐘信號
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延壽又瘦身 如何一招提高物聯(lián)網(wǎng)器件電池能效比
萬物互聯(lián)的世界中,物聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,它可以通過連接不同的傳感器節(jié)點將數(shù)據(jù)傳輸?shù)桨踩?wù)器。電源管理是提高物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用效率的重點環(huán)節(jié)之一。
2022-10-24
物聯(lián)網(wǎng)器件 電池能效比
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24GHz雷達傳感器如何改變智能家居的未來
智能傳感器可以測量物體的詳細距離,并能夠?qū)崟r識別和跟蹤物體的運動。當物體超過距離閾值時,連接的設(shè)備從雷達獲取信息并觸發(fā)對房主的自動警報,同時向內(nèi)置攝像頭發(fā)出信號以啟動視頻錄制。此事件序列由 RADAR 傳感功能以及圖像識別和數(shù)據(jù)分析等功能提示。
2022-10-21
雷達傳感器 智能家居
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如何表征寬帶大功率放大器
用戶對更高數(shù)據(jù)速率應(yīng)用的需求正在飛速增長,因此業(yè)界需要開發(fā)能夠在更高頻率和更高階調(diào)制方案下實現(xiàn)大信號帶寬的現(xiàn)代化技術(shù)(如高通量衛(wèi)星和 5G 新空口)。然而,帶寬越大,帶給系統(tǒng)的噪聲就越多;調(diào)制方案越高階,則越容易受到噪聲的影響。
2022-10-21
大功率放大器 失真 NPR
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