-
如何在沒有軟啟動方程的情況下測量和確定軟啟動時序?
電源管理IC通常包含稱為軟啟動的內(nèi)置功能。軟啟動功能主要見于開關(guān)電源中,但也可見于線性電源(LDO)中,作用是在啟動期間以受控方式逐漸提高輸出電壓,從而限制沖擊電流,這有助于防止初始通電時電流或電壓突然激增。大多數(shù)開關(guān)電源都帶有軟啟動功能,該功能可以從外部調(diào)節(jié)或在內(nèi)部設(shè)置。
2024-08-23
電源管理IC 軟啟動
-
形式驗證如何加速超大規(guī)模芯片設(shè)計?
隨著集成電路規(guī)模的不斷擴大,從設(shè)計到流片(Tape-out)的全流程中,驗證環(huán)節(jié)的核心地位日益凸顯。有效的驗證不僅是設(shè)計完美的基石,更是確保電路在實際應(yīng)用中穩(wěn)定運行的保障。尤為關(guān)鍵的是,邏輯或功能錯誤是導(dǎo)致流片失敗的首要原因,占比高達50%。功能驗證正是解決這一難題的利器,它助力工程師精...
2024-08-23
形式驗證 芯片設(shè)計
-
可識別時間序列數(shù)據(jù)趨勢的嵌入式人工智能系統(tǒng)
技術(shù)創(chuàng)新通常會在幾十年內(nèi)掀起改變?nèi)祟惿畹睦顺保弘娏Α⒂嬎銠C、互聯(lián)網(wǎng)。最近的浪潮是人工智能 (AI)。自誕生以來,人工智能主要局限于大型計算平臺。然而,先進處理器技術(shù)和高效人工智能網(wǎng)絡(luò)的融合帶來了突破性創(chuàng)新,使人工智能可以在嵌入式系統(tǒng)中運行。這些系統(tǒng)通常配備專門的人工智能專用處理器...
2024-08-23
時間序列 嵌入式 人工智能系統(tǒng)
-
解決了!這個模塊解決了流式細(xì)胞儀設(shè)計的多個痛點!
流式細(xì)胞術(shù)被臨床醫(yī)生和診斷醫(yī)生廣泛用于分析細(xì)胞特性。他們用光學(xué)方法逐一評估每個細(xì)胞的蛋白質(zhì)含量、血液健康狀況、粒度和細(xì)胞大小等屬性。盡管系統(tǒng)靈敏度高,但流式細(xì)胞儀的設(shè)計人員一直面臨著需要加速分析的壓力,這就要求采用新的方法設(shè)計流式細(xì)胞術(shù)及其相關(guān)電子元件。
2024-08-23
流式細(xì)胞術(shù)系統(tǒng) 流式細(xì)胞儀
-
提高垂直分辨率 改善測量精度
提高垂直分辨率一直是示波器設(shè)計者的目標(biāo),因為工程師需要測量更精細(xì)的信號細(xì)節(jié)。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的位數(shù)就能實現(xiàn)的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實用中垂直分辨率性能大大提升...
2024-08-23
示波器 垂直分辨率 測量精度
-
OBC設(shè)計不斷升級,揭秘如何適應(yīng)更高功率等級和電壓
消費者需求不斷攀升,電動汽車(EV)必須延長續(xù)航里程,方可與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(ICE)汽車相媲美。解決這個問題主要有兩種方法:在不顯著增加電池尺寸或重量的情況下提升電池容量,或提高主驅(qū)逆變器等關(guān)鍵高功率器件的運行能效。為應(yīng)對電子元件導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗造成的巨大功率損耗,汽車制造商正在通過提...
2024-08-22
OBC設(shè)計 功率等級 電壓
-
利用無線蜂窩和Wi-Fi信號發(fā)電!備受期待的射頻能量收集,你了解多少?
射頻能量收集技術(shù)是一種無線形式的能量采集技術(shù),它捕獲來自周圍環(huán)境的電磁波并實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換。在任何特定時刻,射頻能量都會從全球數(shù)百萬個發(fā)射機和設(shè)備中傳輸。通過利用已經(jīng)存在于環(huán)境中的環(huán)境RF信號的能量,射頻能量收集技術(shù)有望成為無線傳感器網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和其他低功耗電子設(shè)備潛在的供電解...
2024-08-22
無線蜂窩 Wi-Fi 信號發(fā)電 射頻能量
- 挑戰(zhàn)極限溫度:高溫IC設(shè)計的環(huán)境溫度與結(jié)溫攻防戰(zhàn)
- 聚焦成渝雙城經(jīng)濟圈:西部電博會測試測量專區(qū)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級
- 專為STM32WL33而生:意法半導(dǎo)體集成芯片破解遠距離無線通信難題
- 隔離式精密信號鏈定義、原理與應(yīng)用全景解析
- 隔離式精密信號鏈的功耗優(yōu)化:從器件選型到系統(tǒng)級策略
- GaN如何攻克精密信號鏈隔離難題?五大性能優(yōu)勢與典型場景全揭秘
- 模擬芯片原理、應(yīng)用場景及行業(yè)現(xiàn)狀全面解析
- 高功率鍍膜新突破!瑞典Ionautics HiPSTER 25電源首次運行
- 安森美SiC Cascode技術(shù):共源共柵結(jié)構(gòu)深度解析
- 晶振如何起振:深入解析石英晶體的壓電效應(yīng)
- 精度?帶寬?抗噪!三大維度解鎖電壓放大器場景適配密碼
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall