简介“同步检波器助力精密低电平测量” 一文刊于2014年11月的《模拟对话》杂志,该文讨论了存在相对较高噪声电平情况下使用同步解调测量低电平信号的优势。本文讨
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出全新MEC14XX系列嵌入式控制器,
台湾经济部国际贸易局首度举办的“台湾智能制造体验馆”8月28日在台北南港展览馆圆满结束。共有来自美、墨、法、德、罗、印、韩国等20多家国内外买家现场参观采购,总计共有2万7,750人次参访,后续商机更
导读:Microchip推出全新高度可配置的低功耗嵌入式控制器系列,助力移动计算设计人员轻松实现跨多个x86平台的IP复用。全新可扩展系列器件同时支持英特尔公司新的增强型串行外设接口(eSPI)和现行的低引脚数接口(LPC),
解决很多传感器信号调理所共有的特性挑战。低于1 MHz激励频率且动态范围要求为80 dB至100 dB的系统可以采用低成本、低功耗模拟电路;该方法所需的数字后处理极少。了解相敏检
电路功能与优势越来越多的应用要求数据采集系统必须在极高环境温度下可靠地工作,例如井下油气钻探、航空和汽车应用等。图1所示电路是一个16位、600 kSPS逐次逼近型模数转换
电路功能与优势越来越多的应用要求数据采集系统必须在极高环境温度下可靠地工作,例如井下油气钻探、航空和汽车应用等。图1所示电路是一个16位、600 kSPS逐次逼近型模数转
事实上,除了电池充电器以外,一个专门为可穿戴设备而设计的电源解决方案还包括很多其他组件。现在,让我们一起来了解一下当工程师在为系统设计充电解决方案时最常采用的几款器件。电池充电器前端的输入接口通常可以
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一款高数据吞吐量、低功耗的SuperSpeed USB控制器,能将千兆以太网(GigE)数据转换为USB 3.0数据。这一EZ-USB GX3控制器应用目标为采用超薄USB Type-C端口并省去体积较大的以太网端口的笔记本电脑。GX3可为包括Windows、MacOS、Linux、Andriod和Chrom在内的所有主流操作系统提供驱动支持,能通过笔记本、平板电脑、扩展坞、IP机顶盒和智能电视上的USB 3.0端口实现无缝的热插拔操作。
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一款高数据吞吐量、低功耗的SuperSpeed USB控制器,能将千兆以太网(GigE)数据转换为USB 3.0数据。这一EZ-USB® GX3 控制器应用目标为采用超薄USB Type-C端口并省去体积较大的以太网端口的笔记本电脑。GX3可为包括Windows、MacOS、Linux、Andriod和Chrom在内的所有主流操作系统提供驱动支持,能通过笔记本、平板电脑、扩展坞、IP机顶盒和智能电视上的USB 3.0端口实现无缝的热插拔操作。
赛普拉斯半导体公司今天宣布推出一系列新款能量收集电源管理集成电路(PMIC),用于物联网(IoT)中太阳能供电的微小无线传感器。新器件具有全球最低的功耗,是一款单芯片能量收集PMIC,可使用面积仅有1 cm2的太阳能电池板。新款PMIC器件是用于监测物理和环境状况的免电池无线传感器节点(WSN)的理想选择,可用于智能家居、商业建筑、工厂、基础设施和农业。赛普拉斯同时推出一款49美元的开发套件,其中包括了一个用于低功耗蓝牙连接的EZ-BLE™ PRoC™模块,从而为这一新系列中第一款
电路描述模数转换器本电路的核心是16位、低功耗、单电源ADC AD7981,它采用逐次逼近架构,最高支持600 kSPS的采样速率。 如图1所示,AD7981使用两个电源引脚: 内核电源(VD
Qualcomm Incorporated宣布其子公司Qualcomm创锐讯推出两款全新的连接解决方案,将帮助产品开发者即时解决开发万物互联(IoE)连接设备时所面临的最大挑战。同时,这些解决方案将帮助我们打造强大的平台,以提供有史
电池技术的创新并不像其它技术优势那样迅速。每隔十年,电池容量就会增加一倍,同时市场对于电池工艺的要求也越来越高,这给电池开发人员带来了许多艰巨的挑战。电池开发人
电源管理与精密模拟解决方案供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一种高集成度模拟视频解码器 ---TW9990。其可减少对外置运算放大器的需求,同时
不久前,德州仪器(TI)宣布推出全新的超低功耗MSP432 MCU,也为我们揭开了这款微控制器平台的神秘面纱。相较于经典的MSP430,MSP432的命名方式到底代表什么含义呢?
引言当今社会人们越来越关注医疗卫生和保健,敬老院、学校、部队等集体单位体检时,身高、体重、心率、肺活量等基本生理参数的测量大多是分开进行或部分合在一起测量,并且这些测量仪器体积较大、操作繁琐且精度不够
电路设计如图所示。 在图中LCD1602的DB0~DB7与单片机AT89C52的P00~P07口连接,用于显示用户用电信息;P25、P26、P27、分别控制LCD1602的寄存器选择输入端RS、读写控制输入端R/W、使能信号输入端E;通过调节R58电阻值的大小来控制液晶显示的对比度。
如何能够让大家更认同你的设计?如何能够在节省成本下提高效率、降低功耗?本文中为大家分享了如何考虑这些问题并给出了实践中的经验。
本指南目的在于说明如何使用EFM32微控制器的低能耗 UART (LEUART?) 模块。即使在器件处于深度休眠模式EM2的情况下,LEUART 也能进行全功能UART通信。与智能中断功能及灵活的DMA 相结合,可实现简单且节能的串行通信。