其CIPOS? Tiny智能功率模塊(IPM)系列的產(chǎn)品陣容。這款全新的IPM采用了TRENCHSTOP? RC-D2 IGBT功率開關(guān)器件和先進(jìn)的SOI柵極驅(qū)動(dòng)技術(shù),可最大限度地提高效率,實(shí)現(xiàn)更高的可靠性
2022-05-10 17:38:122681 電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。
2022-03-18 11:14:522472 和尺寸。L6983 有低消耗模式 (LCM) 和低噪音模式 (LNM) 版本。LCM 通過控制輸出電壓紋波最大限度地提高了輕載效率,使該器件適用于電池供電型應(yīng)用。LNM 模式能使開關(guān)頻率保持恒定并最大限度
2022-07-19 14:16:494129 和工業(yè)設(shè)施的可持續(xù)性和恢復(fù)能力,而且將這些能源資源組合成一個(gè)微電網(wǎng),通過自動(dòng)化控制系統(tǒng)以智能方式協(xié)調(diào)、管理能源的產(chǎn)生、流動(dòng)、存儲(chǔ)和消耗時(shí),效果尤其明顯。 為了最大限度地提高微電網(wǎng)的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益,控制器必須能夠?qū)崟r(shí)平衡 DER 的運(yùn)行和集成,并能夠管理諸如照明、供暖通風(fēng)
2024-01-01 12:48:00471 ZVS 架構(gòu)在最大限度降低開關(guān)損耗、最大限度提高效率的同時(shí),還可實(shí)現(xiàn)高頻率工作。
2020-03-09 11:50:54933 STPOWER MDmesh K6 新系列超級(jí)結(jié)晶體管改進(jìn)多個(gè)關(guān)鍵參數(shù),最大限度減少系統(tǒng)功率損耗,特別適合基于反激式拓?fù)涞恼彰鲬?yīng)用。
2021-10-26 11:53:38823 描述此項(xiàng) 25W 的設(shè)計(jì)在反激式拓?fù)渲惺褂?UCC28740 來最大限度降低空載待機(jī)功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器來最大限度減少功率 MOSFET 體二極管傳導(dǎo)時(shí)間。此設(shè)計(jì)還使用來
2018-09-11 09:14:51
提升多內(nèi)核系統(tǒng)內(nèi)的并行性,讓編程人員專注于識(shí)別并行任務(wù)。調(diào)度及負(fù)載均衡由Navigator Runtime自動(dòng)管理,不但可簡化編程,而且還可最大限度地提高多內(nèi)核效率。下圖5顯示的是使用Navigator
2014-09-02 16:01:04
本帖最后由 DanielQiu 于 2020-1-7 12:00 編輯
最大限度地,提高生產(chǎn)效率的6種常見DC測試,更高效的直流1-V特性測試小貼士。
2020-01-07 11:46:57
效最大化的目的。這種方法采用的矢量控制是一種用于無刷直流和交流感應(yīng)電機(jī)控制的數(shù)學(xué)技術(shù),可降低電機(jī)的尺寸、成本和功耗。FOC可大幅提高電機(jī)的效率(最高可達(dá)95%),對電機(jī)的功耗、動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性、散熱和噪聲
2018-12-04 09:54:53
請問如何最大限度的減小在汽車環(huán)境中的EMI?
2021-04-13 06:57:09
Unity是一個(gè)軟件平臺(tái),使您能夠創(chuàng)建和分發(fā)2D游戲、3D游戲和其他應(yīng)用程序。
本書旨在幫助您創(chuàng)建應(yīng)用程序和內(nèi)容,最大限度地利用Unity移動(dòng)平臺(tái),尤其是與馬里的移動(dòng)平臺(tái)? GPU。它描述了您可以用來提高應(yīng)用程序的性能。
2023-08-08 06:37:07
我最近有一個(gè)工程師問如何最大限度地利用可用的內(nèi)存空間啟動(dòng)微處理器。我轉(zhuǎn)述了這個(gè)問題,并提供了以下答復(fù),我在這里發(fā)表評(píng)論。對“好實(shí)踐”的引用也有一定的道理。復(fù)述問題:Q1:引導(dǎo)代碼可以跨多個(gè)骰子擴(kuò)展為
2018-09-14 15:19:33
隨著現(xiàn)代微控制器和SoC變得越來越復(fù)雜,設(shè)計(jì)者面臨著最大化能源效率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)更高水平的集成。最大限度地提高能量在低功耗SoC市場中,多個(gè)功率域的使用被廣泛采用。在
同時(shí),為了解決更高級(jí)別的集成,許多
2023-08-02 06:34:14
DN249-LTC1628-SYNC最大限度地減少多輸出,大電流電源中的輸入電容
2019-06-17 08:42:47
DN186- 優(yōu)化的DC / DC轉(zhuǎn)換器環(huán)路補(bǔ)償最大限度地減少了大輸出電容器的數(shù)量
2019-08-06 07:09:13
使用DMM和交換機(jī)系統(tǒng)時(shí)最大限度地縮短總體測試時(shí)間的技術(shù)
2019-08-15 14:35:47
的聯(lián)系。有了這些知識(shí),研究人員實(shí)現(xiàn)了一種新穎的,最大限度地高效和相對簡單的多 tx 無線充電方法?!拔覀兊牟呗源蚱屏烁鼈鹘y(tǒng)的方法,即通過位置傳感器來定位處方,只對離它最近的 Tx 開火,”Dukju
2022-03-08 17:41:25
DN247- 雙相高效移動(dòng)CPU電源,可最大限度地減小尺寸和熱應(yīng)力
2019-07-29 11:00:26
描述 此項(xiàng) 25W 的設(shè)計(jì)在反激式拓?fù)渲惺褂?UCC28740 來最大限度降低空載待機(jī)功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器來最大限度減少功率 MOSFET 體二極管傳導(dǎo)時(shí)間。此設(shè)計(jì)還使用來
2022-09-23 06:11:58
和傳導(dǎo)噪聲的擔(dān)心。ADI公司的AN-0971應(yīng)用筆記“isoPower器件的輻射控制建議”提供了最大限度降低輻射的電路和布局指南。實(shí)踐證明,通過電路優(yōu)化(降低負(fù)載電流和電源電壓)和使用跨隔離柵拼接
2018-11-01 10:47:27
在數(shù)字無線通信產(chǎn)品測試中最大限度地降低電源瞬態(tài)電壓......
2019-08-19 07:42:24
最大限度提高Σ-Δ ADC驅(qū)動(dòng)器的性能
2021-01-06 07:05:10
電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。輸出電容造成
2022-06-14 10:19:20
電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。 輸出電容造成
2022-03-21 14:42:45
在測量電源噪聲中我們會(huì)面臨各種挑戰(zhàn),包括RF干擾和信噪比(SNR),接下來我們來看如何在測量中實(shí)現(xiàn)高帶寬,同時(shí)最大限度地減少DUT上的電流負(fù)載?鑒于DUT是電源軌,我們不希望從它汲取太多電流。但是
2021-12-30 06:19:45
大家好, 昨天我剛剛得到了stm8s-discovery board。我不知道如何最大限度地利用它。因?yàn)槲也恢烙糜趕tm的編譯器來構(gòu)建代碼和關(guān)于STM的其他信息,直到今天我對AVR很熟悉請不要
2019-01-25 12:03:32
如何最大限度的去實(shí)現(xiàn)LTE潛力?
2021-05-25 06:12:07
在本文中,我們將解釋針對不同的應(yīng)用和工作條件仔細(xì)選擇IGBT變體如何提高整體系統(tǒng)效率。IGBT模塊中的損耗大致可分為兩類:傳導(dǎo)開關(guān)眾所周知,對于特定電壓下的任何給定過程,降低傳導(dǎo)損耗的努力將導(dǎo)致
2023-02-27 09:54:52
如何在密集PCB布局中,最大限度降低多個(gè)isoPower器件的輻射?請參考以下幾個(gè)要點(diǎn):*最大程度降低每個(gè)通道的電源要求*在多個(gè)PCB層上構(gòu)建拼接*采用盡可能多的PCB層切實(shí)可行*在各參考層間使用最薄的電介質(zhì)*在相鄰域之間進(jìn)行連接*確保內(nèi)部和外部爬電距離仍然符合要求*電纜連接上提供過濾
2018-10-11 10:40:15
1394物理層所具備的優(yōu)勢是什么?如何采用1394技術(shù)最大限度地優(yōu)化安全攝像頭網(wǎng)絡(luò)?
2021-05-25 06:25:20
布局電源板以最大限度地降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31
布局電源板以最大限度地降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07
布局電源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
為了最大限度提高頻譜使用效率,無論低效問題的根源在哪里,首先需要確認(rèn)并解決低效問題。低效問題并非源于某一個(gè)薄弱點(diǎn),而是眾多挑戰(zhàn)導(dǎo)致效率降低,并對頻譜投資回報(bào)產(chǎn)生不利影響。我們來看看導(dǎo)致頻譜低效
2019-06-19 06:37:14
,?uk拓?fù)湟蔡峁╅_關(guān)電流。在圖1中,它們表現(xiàn)為熱回路(藍(lán)色)。熱回路指的是一組具有快速di/dt瞬變的軌跡。為了最大限度降低開關(guān)電流產(chǎn)生的干擾,以及伴隨的寄生電容,此回路占用的空間面積必須盡可能達(dá)到最小
2020-06-20 07:57:28
許多高速數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,如激光雷達(dá)或光纖測試等,都需要從嘈雜的環(huán)境中采集小的重復(fù)信號(hào),因此對于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)來說,最大的挑戰(zhàn)就是如何最大限度地減少噪聲的影響。利用信號(hào)平均技術(shù),可以讓您的測量
2019-07-03 07:01:20
在我的應(yīng)用程序中,HSPDM 觸發(fā) EVADC 同時(shí)對兩個(gè)通道進(jìn)行采樣。
我應(yīng)該如何配置 EVADC 以最大限度地減少采樣抖動(dòng)并最大限度地提高采樣率?
在用戶手冊中,它提到 SSE=0,USC=0
2024-01-18 07:59:23
,發(fā)送時(shí)間11ms左右,發(fā)現(xiàn)LDO的輸出總是有5ms 0.3V壓降,看手冊,TPS2830可以提供150mA的電流。請問有什么辦法可以最大限度的消除這個(gè)壓降嗎?謝謝!
2019-07-31 10:28:47
DN468- 通過精心的IF信號(hào)鏈設(shè)計(jì)最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04
DN371- 高效率2相升壓轉(zhuǎn)換器可最大限度地降低輸入和輸出電流紋波
2019-08-15 07:27:09
簡單的校準(zhǔn)電路最大限度地提高了鋰離子電池管理系統(tǒng)中的準(zhǔn)確度
在鋰離子電池系統(tǒng)中,為了實(shí)現(xiàn)電池組性能和使用壽命的最大化,使每節(jié)電池的充電狀態(tài)相互匹配是很重
2009-12-20 21:09:2957 本文將討論幾種技巧,幫助您在處理快速邊沿影響和間歇性問題時(shí)提高數(shù)字調(diào)試階段的效率。
2010-08-06 08:32:3028 最大限度地減少組件的
2009-04-25 11:00:05702 最大限度地減少組件的
2009-05-05 11:13:30483 最大限度地減少組件的
2009-05-07 09:13:49612 筆記本最大限度延長電池的使用壽命
本文將討論如何有效地使用電池,以及最大限度地延長電池的使用壽命。本文將只討論最新的XTRA這幾個(gè)使用了鋰電池的系列,對于較
2010-04-19 09:20:34850 PCB布線設(shè)計(jì)中,對于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我們?yōu)榇蠹姨峁?b class="flag-6" style="color: red">提高PCB設(shè)計(jì)布通率以及設(shè)計(jì)效率的有效技巧,不僅能為客戶節(jié)省項(xiàng)目開發(fā)周期,還能最大限度的保證設(shè)計(jì)
2011-06-24 11:34:142201 機(jī)器監(jiān)測:通過性能測量,最大限度提高生產(chǎn)質(zhì)量。
2016-03-21 16:34:530 Plunify?基于機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)時(shí)序收斂和性能優(yōu)化軟件供應(yīng)商,今天推出了Kabuto?,可最大限度地減少和消除性能錯(cuò)誤。
2018-07-04 12:24:002657 所需功率輸出的增加而增加。為了實(shí)現(xiàn)外形尺寸最小和最具成本效益的解決方案,最大限度地提升電池板的性能是很重要的。 該電路是一個(gè)開關(guān)模式充電器,基于異常高效的 LTC1625 No RSENSE 同步降壓
2018-06-29 18:46:32433 LT?8642S 同步降壓穩(wěn)壓器采用第二代 Silent Switcher 架構(gòu),最大限度地降低了 EMI 發(fā)射,同時(shí)在高開關(guān)頻率下實(shí)現(xiàn)了高效率。這包括集成旁路電容器以優(yōu)化所有內(nèi)部快速電流環(huán)路
2018-07-11 16:38:001463 為了提高城市照明效果,最大限度節(jié)約能源以及保障市民夜間行車安全。全國各地加快道路照明升級(jí)改造,將傳統(tǒng)照明燈具更換為LED照明燈具。
2018-12-10 15:33:341996 放大器級(jí)的設(shè)計(jì)由兩個(gè)彼此相關(guān)的不同級(jí)組成,因此問題變得難以在數(shù)學(xué)上建模,特別是因?yàn)橛蟹蔷€性因素與這兩級(jí)相關(guān)。第一步是選擇用來緩沖傳感器輸出并驅(qū)動(dòng)ADC輸入的放大器。第二步是設(shè)計(jì)一個(gè)低通濾波器以降低輸入帶寬,從而最大限度地減少帶外噪聲。
2019-07-29 11:29:371497 隨著設(shè)計(jì)越來越復(fù)雜,開發(fā)時(shí)間表收縮,工程師需要原型保持進(jìn)度。模擬設(shè)計(jì)也不例外。了解墊的功能將幫助您最大限度地提高效率。
2019-10-11 07:08:003639 在新冠肺炎疫情防控期間,要最大限度阻止病毒傳播,關(guān)鍵是減少人與人之間的接觸。旨在解決“最后一公里”配送問題的各大電商平臺(tái)和無人配送公司紛紛加入戰(zhàn)“疫”,無人配送車、無人機(jī)、配送機(jī)器人輪番上陣,在疫情
2020-03-13 08:53:073224 )STT-MRAM位單元的開發(fā)方面均處于市場領(lǐng)先地位。本篇文章everspin代理宇芯電子要介紹的是如何最大限度提高STT-MRAM IP的制造產(chǎn)量。 鑄造廠需要傳統(tǒng)的CMOS制造中不使用的新設(shè)備,例如離子束蝕刻,同時(shí)提高MTJ位單元的可靠性,以支持某些應(yīng)用所需的大(1Mbit?256Mbit)存儲(chǔ)器陣列密度
2020-08-05 14:50:52389 設(shè)計(jì)中,對于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我們?yōu)榇蠹姨峁?b class="flag-6" style="color: red">提高設(shè)計(jì)布通率以及設(shè)計(jì)效率的有效技巧,不僅能為客戶節(jié)省項(xiàng)目開發(fā)周期,還能最大限度的保證設(shè)計(jì)成品的質(zhì)量。 1、確定的層數(shù) 電路板尺寸
2020-10-30 16:04:24187 DN471 - 簡單的校準(zhǔn)電路最大限度地提高了鋰離子電池管理系統(tǒng)中的準(zhǔn)確度
2021-03-19 08:27:210 理想二極管橋控制器最大限度地減少整流器發(fā)熱量和電壓損失
2021-03-19 09:54:083 最大限度地減小汽車 DDR 電源中的待機(jī)電流
2021-03-20 17:22:521 DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào)鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:026 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供在密集PCB布局中最大限度降低多個(gè) isoPower器件的輻射資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-29 08:53:5413 蓄能電池管理系統(tǒng)中最大限度提高電池監(jiān)測精度和數(shù)據(jù)完整性
2021-05-18 11:08:074 超低抖動(dòng)時(shí)鐘發(fā)生器和分配器最大限度地提高數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的信噪比
2021-05-18 20:57:300 DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào)鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:304 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地提高高壓轉(zhuǎn)換器的功率密度.doc》資料免費(fèi)下載
2023-12-06 14:39:00308 電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。 輸出電容造成
2021-11-16 10:38:161622 對于幾乎任何電子或電氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì),最大限度地提高電源效率非常重要。在移動(dòng)設(shè)備中,更好的電源效率可提供更長的電池壽命,這是一個(gè)關(guān)鍵賣點(diǎn)。對于基本上任何應(yīng)用,提高能效意味著可以減小尺寸和重量,并簡化熱管
2022-04-20 17:33:172395 每年消耗 25 萬億千瓦時(shí)的電力,其中 53% 是由傳統(tǒng)電動(dòng)機(jī)消耗的。因此,在減少碳足跡的同時(shí)最大限度地提高效率是一項(xiàng)強(qiáng)制性任務(wù)。
2022-08-04 17:22:022334 利用常用的微控制器設(shè)計(jì)技術(shù)更大限度地提高熱敏電阻精度
2022-10-31 08:23:220 智慧家庭系列文章 | 如何最大限度地減少智能音箱和智能顯示器的輸入功率保護(hù)
2022-10-31 08:23:540 一次性按鈕開關(guān)幫助最大限度延長閑置時(shí)間
2022-11-04 09:52:060 時(shí)鐘采樣系統(tǒng)最大限度減少抖動(dòng)
2022-11-04 09:52:120 如何最大限度減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_
2022-11-07 08:07:261 AN2014_設(shè)計(jì)者如何最大限度使用ST單片機(jī)
2022-11-21 17:07:410 如何最大限度地提高電子設(shè)備中能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14615 該接觸器電路自振蕩,以在接通時(shí)最大限度地降低功耗。比較器根據(jù)需要進(jìn)行切換,以在遲滯限值之間上下斜坡調(diào)整線圈電流。隨著電源電壓的增加,電路開始自振蕩。
2023-01-16 15:56:44577 使用直角齒輪電機(jī)最大限度地減少機(jī)器占地面積
2023-03-09 15:16:36865 ,鋰離子電池的標(biāo)稱電壓為3.6V,因此需要電路來升壓鋰離子電池的電壓。問題是,升級(jí)往往會(huì)降低效率,從而縮短電池壽命。
2023-03-13 11:44:26372 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖.zip》資料免費(fèi)下載
2023-06-13 15:20:060 電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。
2023-06-16 10:25:19372 開關(guān)穩(wěn)壓器,使用戶能夠在短短幾分鐘內(nèi)查看大多數(shù)開關(guān)穩(wěn)壓器的波形。 ? 精密的圖形用戶界面 LTspice是一種易于理解的電子電路模擬器,它使用戶不僅可以查看數(shù)值數(shù)據(jù),還可以查看模擬結(jié)果的圖形波形。 通過與LTspice 鏈接最大限度地減少設(shè)計(jì)重新設(shè)計(jì)并加速您的仿真 Quadcept允許用戶為
2023-06-26 16:04:18622 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地提高數(shù)據(jù)庫效率和性能VMware環(huán)境使用32G NVMe光纖渠道.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-08-07 10:10:180 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用端到端HPE StoreFabric Gen 5 16GFC光纖通道最大限度地發(fā)揮所有閃存的潛力.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-08-30 17:05:390 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《切換以最大限度地利用SAN.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-01 11:23:250 最大限度地減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失
2023-09-27 15:06:15236 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度提高∑-? ADC驅(qū)動(dòng)器的性能.pdf》資料免費(fèi)下載
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2024-02-19 10:01:02308
評(píng)論
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