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基于 ADI 和 Maxim 芯片的高速線纜接口選型與兼容性手冊(cè)
高速信號(hào)系統(tǒng)中,接口與線纜的匹配至關(guān)重要。LVDS等差分信號(hào)因抗干擾等優(yōu)勢(shì)廣泛應(yīng)用,其傳輸需100Ω左右差分阻抗匹配。SerDes芯片搭配屏蔽差分線纜可簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)。本文聚焦ADI/Maxim相關(guān)技術(shù),解析核心要點(diǎn),給出線纜選型、兼容替代建議,助力解決信號(hào)完整性問(wèn)題。
2025-12-09
連接器 線纜 接口 數(shù)字系統(tǒng)
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高壓電源轉(zhuǎn)換技術(shù)白皮書(shū):挑戰(zhàn)、方案與SAC模塊應(yīng)用
當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)主輔系統(tǒng)均趨向高壓發(fā)展,核心驅(qū)動(dòng)力是提升效率與功率電子密度以減重。主系統(tǒng)從400V轉(zhuǎn)向800V、輔助系統(tǒng)從12V集中架構(gòu)轉(zhuǎn)向48V區(qū)域架構(gòu),雖優(yōu)勢(shì)顯著,卻給高壓至安全特低電壓轉(zhuǎn)換帶來(lái)難題。本文聚焦這一核心痛點(diǎn),梳理出電壓調(diào)節(jié)、安全隔離等八大常見(jiàn)挑戰(zhàn),并以正弦振幅轉(zhuǎn)換器(SAC)電源...
2025-12-09
穩(wěn)壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器 電源模塊 BCM6135 模塊 變壓器
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芯片原子鐘 VS 傳統(tǒng)原子鐘:六大核心優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)行業(yè)變革
在時(shí)間計(jì)量技術(shù)的發(fā)展歷程中,原子鐘一直是高精度時(shí)間基準(zhǔn)的代名詞。從早期的大型銫原子鐘到如今的芯片級(jí)產(chǎn)品,原子鐘技術(shù)實(shí)現(xiàn)了從 “實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)屬” 到 “多場(chǎng)景普及” 的跨越,而芯片原子鐘憑借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì),正逐步成為時(shí)間計(jì)量領(lǐng)域的新標(biāo)桿。
2025-12-09
芯片原子鐘 傳統(tǒng)原子鐘 時(shí)間計(jì)量
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固態(tài)斷路器(SSCB)的發(fā)展與突破,安森美SiC JFET因何成為最優(yōu)解
機(jī)電式斷路器(EMB)是電路保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)器件,卻存在動(dòng)作速度慢、易產(chǎn)生電弧等缺陷。為解決以上問(wèn)題,采用半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)的固態(tài)斷路器(SSCB)應(yīng)運(yùn)而生,其以微秒級(jí)關(guān)斷速度、無(wú)電弧等優(yōu)勢(shì)備受關(guān)注。本文對(duì)比了 EMB 與 SSCB 的特性,再深入了解 SSCB 的優(yōu)勢(shì)與其工作原理,接著探討半導(dǎo)體開(kāi)關(guān)分類(lèi)及技術(shù)瓶...
2025-12-09
機(jī)電式斷路器(EMB) 固態(tài)斷路器(SSCB) 柵極驅(qū)動(dòng)器 導(dǎo)通電阻(RDS (ON))
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CPU總是過(guò)熱降頻?工程師教你只看這5個(gè)核心參數(shù),選出高性價(jià)比靜音風(fēng)扇
在電子工程師眼中,一顆高效的CPU風(fēng)扇絕非簡(jiǎn)單的“扇葉+馬達(dá)”。它是一個(gè)在嚴(yán)苛約束(空間、功耗、噪音、成本)下追求極致熱交換效率的精密機(jī)電系統(tǒng)(Mechatronics System),其設(shè)計(jì)融合了電機(jī)工程、流體力學(xué)、材料科學(xué)與自動(dòng)控制原理。
2025-12-05
CPU CPU風(fēng)扇 刷直流電機(jī) 智能溫控風(fēng)扇
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DSP入局:模擬與數(shù)字音頻分頻器設(shè)計(jì)的大比拼!
在揚(yáng)聲器系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,分頻器是實(shí)現(xiàn)音質(zhì)優(yōu)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著數(shù)字信號(hào)處理(DSP)技術(shù)的普及,其與傳統(tǒng)全模擬系統(tǒng)之間的性能差異成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。本文通過(guò)搭建科學(xué)的測(cè)試平臺(tái),對(duì)兩種方案在音頻控制精度、系統(tǒng)靈活性與成本效益等方面進(jìn)行客觀比較,旨在為音響制造商與系統(tǒng)集成商提供基于實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)...
2025-12-05
DSP 音頻分頻器 模擬 vs 數(shù)字 分頻設(shè)計(jì) 揚(yáng)聲器 分頻系統(tǒng) 數(shù)字信號(hào)處理 音頻控制
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化“正”為“負(fù)”,一文讀懂如何從正電壓高效產(chǎn)生負(fù)電壓
在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)傳感及精密醫(yī)療設(shè)備中,對(duì)正負(fù)對(duì)稱電壓的供電需求日益普遍。此類(lèi)應(yīng)用通常要求僅通過(guò)單一正電源高效、穩(wěn)定地生成對(duì)應(yīng)的負(fù)電壓,這對(duì)電源設(shè)計(jì)提出了獨(dú)特挑戰(zhàn)。本文將深入解析相關(guān)市場(chǎng)趨勢(shì)與核心設(shè)計(jì)要求,系統(tǒng)對(duì)比主流技術(shù)方案,為市場(chǎng)與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)提供清晰的技術(shù)洞察與推廣支持。
2025-12-05
正電壓轉(zhuǎn)負(fù)電壓 負(fù)電壓生成 IC 對(duì)稱正負(fù)電源設(shè)計(jì) 電荷泵 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備電源 工業(yè)傳感器
- 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手!貿(mào)澤電子攜手ATI,為自動(dòng)化產(chǎn)線注入核心部件
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