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標簽 > 隔離芯片

隔離芯片

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隔離芯片技術(shù)

華普微隔離芯片,賦能中國新基建之光伏創(chuàng)新

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展望未來,隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷的創(chuàng)新與突破,隔離芯片在光伏領(lǐng)域中的應(yīng)用將會更加廣泛和深入。一方面,隨著光伏技術(shù)不斷提高光電轉(zhuǎn)換效率,行業(yè)對隔離芯片的性能要求...

2024-11-07 標簽:光伏隔離芯片華普微 249 0

基于晶豐明源產(chǎn)品的雙色線性LED球泡燈方案

基于晶豐明源產(chǎn)品的雙色線性LED球泡燈方案

隨著照明新國標GB 17625.1-2022在2024年7月1日后的深入實施,市場上符合新國標要求的優(yōu)質(zhì)燈具也在不斷涌現(xiàn),在《滿足新國標的線性恒流IC》...

2024-10-14 標簽:led照明LED球泡燈隔離芯片 2254 0

請問怎么去測隔離芯片的關(guān)鍵指標CMTI呢?

請問怎么去測隔離芯片的關(guān)鍵指標CMTI呢?

CMTI:Common mode transient immunity(共模瞬變抗擾度)是指對施加在隔離電路間的高速瞬變共模電壓的上升/下降容許速率dV...

2024-03-07 標簽:MOSFET逆變器電機驅(qū)動 2872 0

CAN隔離收發(fā)器不良品的損壞原因及解決方案

CAN隔離收發(fā)器不良品的損壞原因及解決方案

CAN總線在實際應(yīng)用中,容易受到靜電浪涌的干擾。很多客戶出現(xiàn)CAN節(jié)點無法通信,主要原因是CAN收發(fā)器芯片損壞,靜電浪涌防護沒做好。

2023-04-20 標簽:收發(fā)器CAN總線CAN 2811 0

常見的隔離RS485方案盤點

RS485具有抗干擾能力強、成本低等特點,廣泛應(yīng)用于工業(yè)智能儀表,通訊設(shè)備等各個領(lǐng)域。 RS485電路可以分為非隔離型和隔離型。

2022-12-28 標簽:RS485隔離芯片數(shù)字隔離芯片 1597 0

4種RS485隔離通訊方案

RS485具有抗干擾能力強、成本低等特點,廣泛應(yīng)用于工業(yè)智能儀表,通訊設(shè)備等各個領(lǐng)域。

2022-11-08 標簽:RS485隔離芯片 3281 0

淺談驅(qū)動芯片的絕緣安規(guī)標準

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眾所周知,各個行業(yè)各個領(lǐng)域都有其需要遵循的標準規(guī)范,一般會對其產(chǎn)品需要達到的使用條件提出各方面的要求。諸如電機驅(qū)動、光伏、乘用汽車等都有各自的應(yīng)用規(guī)范,...

2022-10-05 標簽:絕緣光耦安規(guī) 2871 0

介紹一種BL714X系列隔離芯片驅(qū)動電路方案

這個電路要求輸入控制信號與電機反饋到控制板的信號之間實現(xiàn)電氣隔離,從而達到以控制信號控制功率元件(或組件),以實現(xiàn)對控制端(或人體)的保護功能。

2022-07-18 標簽:CMOSMOS管驅(qū)動電路 3439 0

必要的數(shù)字隔離芯片的PD參數(shù)出廠測試是為什么?

必要的數(shù)字隔離芯片的PD參數(shù)出廠測試是為什么?

局部放電會伴隨產(chǎn)生電脈沖、超聲波、電磁輻射、光、化學反應(yīng),并引起局部發(fā)熱等現(xiàn)象,是電器元件老化的預(yù)兆。局部放電檢測的施加電壓不是絕緣耐壓值,而是加在絕緣...

2018-03-16 標簽:芯片pd隔離芯片 8184 0

在SPI總線中常用的6N137和ADuM315x兩款隔離芯片分析

在SPI總線中常用的6N137和ADuM315x兩款隔離芯片分析

SPI即串行外圍設(shè)備接口,是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,在強干擾環(huán)境中,或是高的性能要求下,就必須對SPI總線各個通信節(jié)點實行電氣隔離。傳統(tǒng)的S...

2017-08-25 標簽:spi隔離芯片 2.4萬 0

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隔離芯片資料下載

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隔離芯片資訊

保證信號有效傳輸?shù)膬δ芨綦x芯片

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)在儲能系統(tǒng)中,如何在高壓與電磁干擾較大的情況下確保系統(tǒng)可靠性與安全性是一個難題。而隔離芯片便可以解決這些問題,該芯片主要用...

2024-10-30 標簽:儲能隔離芯片儲能隔離芯片 2670 0

為什么說“隔離芯片”就是“射頻芯片”?

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眾所周知,在半導體行業(yè)中,隔離芯片主要用于在弱電控制強電的場景中實現(xiàn)高低壓電路之間的電氣隔離,并同時在電氣隔離狀態(tài)下實現(xiàn)數(shù)據(jù)信號的耦合傳輸。隔離芯片不僅...

2024-10-10 標簽:射頻芯片隔離芯片 578 0

極速響應(yīng),超短交期 | HOPERF高效隔離芯片預(yù)制供貨方案

極速響應(yīng),超短交期 | HOPERF高效隔離芯片預(yù)制供貨方案

華普微隔離芯片預(yù)制供貨方案即在隔離芯片進行備貨時不進行功能模塊的設(shè)定與燒錄,僅令其具備核心隔離功能,并將其以“預(yù)制芯片”的形式留存在芯片倉庫之中,每當新...

2024-09-24 標簽:隔離芯片 225 0

高壓與電磁干擾下穩(wěn)定系統(tǒng)的“定海神針”——隔離芯片

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)在儲能系統(tǒng)中,如何在高壓與電磁干擾較大的情況下確保系統(tǒng)可靠性與安全性是一個難題。而隔離芯片便可以解決這些問題,該芯片主要用...

2024-06-19 標簽:數(shù)字隔離器電磁干擾隔離芯片 4313 3

國產(chǎn)隔離芯片的質(zhì)量控制與發(fā)展趨勢

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本文將從結(jié)構(gòu)、制造工藝、測試手段等方面對國產(chǎn)隔離芯片的質(zhì)量控制進行分析,并展望其未來的發(fā)展趨勢。

2024-02-02 標簽:芯片隔離芯片 976 0

國產(chǎn)接口隔離芯片的技術(shù)優(yōu)勢與市場前景

國產(chǎn)接口隔離芯片的技術(shù)優(yōu)勢與市場前景

本文將對國產(chǎn)接口隔離芯片進行深入分析,探討其技術(shù)優(yōu)勢以及市場前景。

2024-01-19 標簽:接口隔離芯片 759 0

220v轉(zhuǎn)5vAC-DC非隔離芯片AH8699B

AH8699B是一款功能強、穩(wěn)定可靠的220V轉(zhuǎn)5V直流電的非隔離芯片。它的設(shè)計考慮了各種保護和抑制干擾的措施,能夠為各種電子設(shè)備提供穩(wěn)定的電源輸出。它...

2023-07-28 標簽:MOSFETAC-DC隔離芯片 1876 0

關(guān)于電源管理與隔離芯片應(yīng)用最新趨勢7問7答

5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展,推動了電源管理芯片和功率器件使用量和技術(shù)升級,如何看待其中的機遇?市場空間有多大?

2021-03-29 標簽:電源管理隔離芯片 2286 0

納芯微推基于“Adaptive OOK”新一代增強型數(shù)字隔離芯片NSi82xx系列

NSi82xx系列采用創(chuàng)新性的“Adaptive OOK”技術(shù),將抗共模瞬態(tài)干擾能力提升至200kV/us以上,使得該產(chǎn)品具有更強的可靠性和穩(wěn)定度,更加...

2020-04-30 標簽:ESD隔離芯片納芯微 2654 0

納芯微推出國內(nèi)首款集成隔離DC/DC電源的數(shù)字隔離芯片

國內(nèi)領(lǐng)先的信號鏈芯片及其解決方案提供商蘇州納芯微電子股份有限公司(以下簡稱“納芯微電子”)今日宣布推出國內(nèi)首款集成了隔離DC/DC電源的數(shù)字隔離芯片NS...

2019-09-29 標簽:信號鏈DCDC電源信號隔離 1.4萬 0

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    AMS1117系列穩(wěn)壓器有可調(diào)版與多種固定電壓版,設(shè)計用于提供1A輸出電流且工作壓差可低至1V。在最大輸出電流時,AMS1117器件的最小壓差保證不超過1.3V,并隨負載電流的減小而逐漸降低。
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    德州儀器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器包含多種器件,它們特有面向多種應(yīng)用的不同外設(shè)集。這種架構(gòu)與5種低功耗模式相組合,專為在便攜式測量應(yīng)用中延長電池使用壽命而優(yōu)化。該器件具有一個強大的16位 RISCCPU,16位寄存器和有助于獲得最大編碼效率的常數(shù)發(fā)生器。
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    MPU-6000(6050)為全球首例整合性6軸運動處理組件,相較于多組件方案,免除了組合陀螺儀與加速器時間軸之差的問題,減少了大量的封裝空間。
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    總線收發(fā)器,典型的CMOS型三態(tài)緩沖門電路,八路信號收發(fā)器,。由于單片機或CPU的數(shù)據(jù)/地址/控制總線端口都有一定的負載能力,如果負載超過其負載能力,一般應(yīng)加驅(qū)動器。
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      基準電壓是指傳感器置于0℃的溫場(冰水混合物),在通以工作電流(100μA)的條件下,傳感器上的電壓值。實際上就是0點電壓。其表示符號為V(0),該值出廠時標定,由于傳感器的溫度系數(shù)S相同,則只要知道基準電壓值V(0),即可求知任何溫度點上的傳感器電壓值,而不必對傳感器進行分度。
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    DA轉(zhuǎn)換器一般指數(shù)模轉(zhuǎn)換器。它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)、運算放大器、基準電源和模擬開關(guān)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件。
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    TTP223是觸摸鍵檢測IC,提供1個觸摸鍵。觸摸檢測IC是為了用可變面積的鍵取代傳統(tǒng)的按鈕鍵而設(shè)計的。低功耗和寬工作電壓是觸摸鍵的DC和AC特點。111
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    MAX485是一個八引腳的RS485電平收發(fā)器(只能單工或半雙工)。內(nèi)部含有一個輸入信號接收器R、一個輸出信號驅(qū)動器D。
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    PCB元件
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無刷電機 FOC IGBT 逆變器 文心一言 5G 英飛凌 羅姆
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伺服電機 SVPWM 光伏發(fā)電 UPS AR 智能電網(wǎng) 國民技術(shù) Microchip
瑞薩 沁恒股份 全志 國民技術(shù) 瑞芯微 兆易創(chuàng)新 芯海科技 Altium
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st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 揚興科技
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安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 樂鑫 Realtek ERNI電子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飛凌
Nexperia Lattice KEMET 順絡(luò)電子 霍尼韋爾 pulse ISSI NXP
Xilinx 廣瀨電機 金升陽 君耀電子 聚洵 Liteon 新潔能 Maxim
MPS 億光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 風華高科 WINBOND 長晶科技 晶導微電子 上海貝嶺 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 運算放大器 差動放大器 電流感應(yīng)放大器 比較器 儀表放大器 可變增益放大器 隔離放大器
時鐘 時鐘振蕩器 時鐘發(fā)生器 時鐘緩沖器 定時器 寄存器 實時時鐘 PWM 調(diào)制器
視頻放大器 功率放大器 頻率轉(zhuǎn)換器 揚聲器放大器 音頻轉(zhuǎn)換器 音頻開關(guān) 音頻接口 音頻編解碼器
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 數(shù)字電位器 觸摸屏控制器 AFE ADC DAC 電源管理
線性穩(wěn)壓器 LDO 開關(guān)穩(wěn)壓器 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器 電源模塊 MOSFET IGBT
振蕩器 諧振器 濾波器 電容器 電感器 電阻器 二極管 晶體管
變送器 傳感器 解析器 編碼器 陀螺儀 加速計 溫度傳感器 壓力傳感器
電機驅(qū)動器 步進驅(qū)動器 TWS BLDC 無刷直流驅(qū)動器 濕度傳感器 光學傳感器 圖像傳感器
數(shù)字隔離器 ESD 保護 收發(fā)器 橋接器 多路復用器 氮化鎵 PFC 數(shù)字電源
開關(guān)電源 步進電機 無線充電 LabVIEW EMC PLC OLED 單片機
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 藍牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太網(wǎng) 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
語音識別 萬用表 CPLD 耦合 電路仿真 電容濾波 保護電路 看門狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 閾值電壓 UART 機器學習 TensorFlow
Arduino BeagleBone 樹莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 華秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
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