高性能运动跟踪技术已从深奥的军事,航空电子,船舶和工业应用转移到不断扩展的消费应用领域。尽管如此,将高性能运动跟踪引入消费者市场往往迫使设计人员协调相互冲突的目
智能手机和其他移动设备中相机的广泛采用,以及消费者对更高质量,更清晰图像的期望,推动了对更简单设计,更小尺寸和更少元件数量的需求,特别是随着许多智能手机向前端和
为了提高能效,电网管理和优质电力输送,工程师们设计了智能电网。增加智能电网的复杂性是微电网相对较新的概念。在连接微电网和公用电网系统时,通过使用实时数据管理来控
实际上是发电厂高压母线输入系统得等值功率,它等于发电机机压母线送出的功率减去变压器阻抗、导纳的功率损耗,再加上发电厂高压母线所连线路导纳中无功功率损耗的一半;运
虽然EEPROM和闪存通常是大多数应用中非易失性存储器(NVM)的首选,但铁电RAM(FRAM)为能量收集应用中的许多低功耗设计(如无线传感器节点)提供了明显的优势。智能电表和其他数
便携式设备的充电系统并非总是在设计中具有高优先级,但它可以在系统的电池寿命中起主要作用,并且经过适当优化后,可以允许使用比其他方式更小的电池组。被需要。不仅需要
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C插座解决方案),并指导开
采用锂离子电池供电的高功率密度,高效率,三相无刷直流(BLDC)电机可实现无绳电动工具,真空吸尘器和电动自行车的开发。然而,为了节省更紧凑的机电设备的空间,设计人员面
管理电源上的输出电压纹波是满足法规排放要求的方法之一。第二级LC滤波器的有效实施需要额外的分析和调整以使电源稳定。实现第二级LC滤波器的反激式转换器设计可以使用更少
氮化镓(GaN) 功率放大器(PA) 设计是当前的热门话题。出于多种原因,GaN HEMT 器件已成为满足大多数新型微波功率放大器需求的领先解决方案。过去,PA 设计以大致的起点开始并
想象一下,您正在设计伺服、计算机数控(CNC)或机器人应用的下一个功率级。这种情况下,功率级是低压直流馈电三相逆变器,电压范围为12 VDC到60 VDC ,额定功率小于1 kW。该
锂离子电池为储能过剩提供了有效的解决方案,满足了能量收集应用中的峰值功率要求。然而,保持电池健康需要在充电和放电操作期间仔细注意电压水平。通过使用包括Cymbet Cor
无线电源为产品设计和使用提供了极大的灵活性。随着消费者要求电子产品具有更大的移动性,通过简单地将它们放置在台面,仪表板和其他表面上来为耗电的产品充电的能力超出了
军事和航空航天通信的一个关键要求是避免窃听的能力。随着拦截技术变得越来越复杂,传输系统所采用的调制和加密方案也必须如此。军用和航空电子通信系统现在使用高度灵活的
乍一看,线性稳压器似乎是射频功率放大器的完美解决方案,因为它们产生的噪声非常小,并且没有高频开关。因此,不会产生产生RF干扰的问题。然而,缺点是效率非常低并且这些
模块化开关DC/DC转换器(“稳压器”)风靡一时。将电源所需的所有组件集成到单个封装中可节省空间并简化电路设计。半导体供应商用来缩小电感器的技巧,就是可以将其