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ROHM確立了可更大程度追求電源IC響應(yīng)性能的創(chuàng)新電源技術(shù)“QuiCurTM”
全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都市)確立了一種新電源技術(shù)“QuiCurTM”,可改善包括DC/DC轉(zhuǎn)換器IC在內(nèi)的各種電源IC的負(fù)載響應(yīng)特性*1(以下稱為“響應(yīng)性能”,指后級電路工作時的響應(yīng)速度和電壓穩(wěn)定性)。
2022-02-14
ROHM確立了可更大程度追求電源IC響應(yīng)性能的創(chuàng)新電源技術(shù)“QuiCurTM”
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基本半導(dǎo)體第三代碳化硅肖特基二極管性能詳解
追求更低損耗、更高可靠性、更高性價比是碳化硅功率器件行業(yè)的共同目標(biāo)。為不斷提升產(chǎn)品核心競爭力,基本半導(dǎo)體成功研發(fā)第三代碳化硅肖特基二極管,這是基本半導(dǎo)體系列標(biāo)準(zhǔn)封裝碳化硅肖特基二極管家族中的新成員。相較于前兩代二極管,基本半導(dǎo)體第三代碳化硅肖特基二極管在沿用6英寸晶圓工藝基礎(chǔ)上...
2022-02-08
基本半導(dǎo)體 碳化硅肖特基二極管
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了解在脈搏血氧計設(shè)計中應(yīng)用含智能模擬組合的MSP430 MCU的好處
脈搏血氧計為非侵入式,只需夾在手指上,通過測量含氧或缺氧血液對紅外線和紅光的吸收情況的變化來監(jiān)測人的心率和血氧飽和度 (SpO2)。正常情況下,健康人的血氧飽和度在 95% 到 100% 之間。使用類似圖 1 所示的脈搏血氧計測量血氧飽和度可以幫助患者:
2022-01-26
脈搏血氧計 MSP430 MCU
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使用DC/DC轉(zhuǎn)換器為連接患者的醫(yī)療設(shè)備供電
專業(yè)和家庭醫(yī)療保健是一個快速發(fā)展的市場,從生命體征指示設(shè)備到無線充電植入物,越來越多與患者接觸的醫(yī)療設(shè)備被廣泛使用。無論是電池供電還是交流供電,每個連接的設(shè)備都需要直流電源,而低功率的模塊化DC/DC轉(zhuǎn)換器通常用作安全隔離系統(tǒng)的一部分。本文介紹了DC/DC轉(zhuǎn)換器在這一領(lǐng)域的應(yīng)用,解釋了...
2022-01-20
DC/DC轉(zhuǎn)換器 醫(yī)療設(shè)備 供電
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用于醫(yī)療應(yīng)用的板載DC/DC轉(zhuǎn)換器
專業(yè)和家庭醫(yī)療保健是一個快速發(fā)展的市場。從生命體征到床墊傳感器,越來越多的電子監(jiān)控用在許多的事物上。在許多情況下,電子設(shè)備的電源需要電氣隔離。本文將解釋為什么在這些情況下需要電氣隔離,同時介紹所需的安全標(biāo)準(zhǔn),并以板載DC/DC轉(zhuǎn)換器為例,提供一些規(guī)范和說明。
2022-01-19
醫(yī)療應(yīng)用 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
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軟件可配置的模擬I?O助力更緊湊更方便的校準(zhǔn)器設(shè)計
工業(yè)模擬I?O模塊用于和工廠內(nèi)的傳感器、執(zhí)行器之間實現(xiàn)精準(zhǔn)、低電平的電壓信號與電流信號的收發(fā)。同所有電子器件一樣,長時間的重復(fù)使用和不斷變化的環(huán)境條件會導(dǎo)致其性能下降,因此需要對其進(jìn)行定期校準(zhǔn)以確保其能夠按照既定標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)運行。
2022-01-13
模擬I?O 校準(zhǔn)器 設(shè)計
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運算放大器測試基礎(chǔ)之輸入偏置電流的兩種測試方法
本文我們將探討輸入偏置電流的兩種測試方法。選擇哪種方法要取決于偏置電流的量級。我們將介紹器件測試過程中需要考慮的各種誤差源。本系列的下篇文章將介紹一款可配置測試電路,其可幫助您完成本文所介紹的所有測量。
2021-12-30
運算放大器 輸入偏置電流 測試方法
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繼手機應(yīng)用之后,顯通科技推出面向可穿戴設(shè)備和大型顯示屏的超聲波觸控解決方案
2021 年 12 月 21 日,中國深圳——軟件定義智能表面交互領(lǐng)域的先行者顯通科技現(xiàn)推出可在大型顯示屏和可穿戴設(shè)備上實現(xiàn)虛擬控制的超聲波觸控解決方案,為消費產(chǎn)品的用戶體驗和用戶界面帶來創(chuàng)新和變革。這兩款觸控解決方案適用于小型可穿戴設(shè)備和大型智能顯示屏,小至耳機、智能手表、智能眼鏡等,大至...
2021-12-23
顯通科技 可穿戴設(shè)備 超聲波觸控
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元器件越小越好嗎?
近期看到Robin Kearey的一篇博文 SMALLER IS SOMETIMES BETTER: WHY ELECTRONIC COMPONENTS ARE SO TINY[1] ,詳細(xì)分析了電子器件的微型化所帶來的影響。如果你還在想瘋狂壓縮電路體積的話,看看他的分析也許會讓你冷靜下來。
2021-12-02
摩爾定律 表貼器件
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