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MEMS 麥克風中 PDM 和 I2S 數字輸出接口的比較和選擇
本文將詳細討論脈沖密度調制 (PDM) 和集成電路內置音頻 (I2S) 兩種數字接口,簡介它們的獨特特性以及在系統設計時的優缺點。工程師具體選擇哪一種,將取決于對兩種技術的研究,并要了解哪種協議對于特定應用更適合。
2024-09-15
MEMS 麥克風 PDM I2S 數字輸出接口
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用于測試汽車逆變器的主動電機仿真
作為電池模擬器,可以使用標準電源。通過適當控制電機模擬器,相電流通過相線圈從 DUT 流向模擬器,并通過 DC-Link 流回 DUT,反之亦然。因此,DC-Link受到實際電流的壓力,但由于能量在兩個逆變器之間流動,因此電池模擬只需為整個系統的損耗提供能量。這是重要的好處之一:可以使用相對較小的電源...
2024-09-15
汽車逆變器 測試 電機仿真
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電氣負載模擬器
電氣負載仿真的概念涉及控制電力電子轉換器,使其行為類似于實際電氣負載。例如,電壓源逆變器 (VSI) 可以仿真感應電機。在不同情況下,負載仿真器的使用至關重要。它有助于分析在各種負載條件和環境下將多臺機器連接到電網的可行性。的部分是,這可以在沒有任何機電機械的情況下完成。負載仿真器可...
2024-09-15
電氣 負載模擬器
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在使用快速共模和隔離探頭進行浮動測量
在這種情況下,我們使用一個小型電池振蕩器(基于 LTC6907),它連接到 Mosfet 的漏極,從而提供測量所需的共模電壓變化。該振蕩器板具有 SMB 輸出,但我們將把電纜直接焊接到板上以進行此測試。差分測量是振蕩器的輸出,即 2V 電平信號,它與 Mosfet 的切換不同步。首先,我們使用與之前相同的 4 ...
2024-09-15
共模 隔離 探頭 浮動測量
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如何使物聯網邊緣設備高效節能?
電源效率對于物聯網的成功至關重要。設備的效率越高,其功能壽命就越長,用戶體驗就越好。您是否在組織中實施了物聯網解決方案,以提高物聯網邊緣設備的能源效率?本文重點介紹了您應該考慮的15個關鍵因素。
2024-09-13
物聯網 邊緣設備 電源效率
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在邊緣部署單對以太網
工業領域的工廠長期以來一直使用數字數據來監視和控制生產設施。工廠、數據中心和商業建筑中的大型網絡系統一直在將其數字信息網絡的邊緣越來越近地推向現實物理世界。溫度、壓力、接近或光等物理測量值會被轉換為數字信息以供系統處理,計算出的結果隨后會轉化為實際設備(如閥門、風扇、電源和指...
2024-09-13
Microchip OT網絡 IT網絡 邊緣 以太網
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恩智浦結合超寬帶安全測距與短程雷達,賦能自動化工業物聯網應用
恩智浦半導體(NXP Semiconductors N.V.,)近日發布Trimension? SR250,首款將片上處理能力與短程UWB雷達和安全測距集成于一體的單芯片解決方案。該產品可基于位置、存在或運動檢測,為消費者或工業物聯網應用帶來了更廣泛的新用戶體驗,是恩智浦在推動世界實現可預測和自動化方面的又一次飛躍。
2024-09-12
恩智浦 超寬帶 安全 測距 短程雷達 UWB雷達 短程雷達 自動化 工業物聯網
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第5講:SiC的晶體缺陷
SiC晶體中存在各種缺陷,對SiC器件性能有直接的影響。研究清楚各類缺陷的構成和生長機制非常重要。本文帶你了解SiC的晶體缺陷及其如何影響SiC器件特性。
2024-09-12
SiC 晶體缺陷
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充電器基礎知識以及電量計分區為何如此重要
電池充電系統的關鍵組件是充電器本身和電量計,電量計可電池充電狀態 (SOC)、電量耗盡時間和充滿電時間等指標。電量計可在主機端或電池組中實現(見圖 1)。
2024-09-11
充電器 電量計分區
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