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結(jié)構(gòu)光視覺(jué)傳感器的參數(shù)標(biāo)定
結(jié)構(gòu)光視覺(jué)的優(yōu)點(diǎn)包括非接觸、信息量大、測(cè)精度高、抗干擾能力強(qiáng)。結(jié)構(gòu)光視覺(jué)傳感器參數(shù)的標(biāo)定包 括攝像機(jī)參數(shù)標(biāo)定、結(jié)構(gòu)光平面參數(shù)標(biāo)定。
2019-11-04
光視覺(jué)傳感器 參數(shù)標(biāo)定
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0.5% 高精度充電IC及相關(guān)方案
力生美半導(dǎo)體攜全新的高精度鋰電池包充電 IC 及整體解決方案參加 大比特蘇州電動(dòng)工具關(guān)鍵元器件技術(shù)研討會(huì),并在現(xiàn)場(chǎng)展示了基于 0.5% 高精度充電器整套 IC 的鋰電池包充電 AC/DC 解決方案。
2019-11-01
充電 IC 力生美
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各類(lèi)電子元器件失效機(jī)理分析
掌握各類(lèi)電子元器件的實(shí)效機(jī)理與特性是硬件工程師比不可少的知識(shí)。下面分類(lèi)細(xì)敘一下各類(lèi)電子元器件的失效模式與機(jī)理。
2019-10-30
電子元器件 失效機(jī)理
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一文看懂上拉電阻和下拉電阻
電阻在電路中起限制電流的作用。上拉電阻和下拉電阻是經(jīng)常提到也是經(jīng)常用到的電阻。在每個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中都用到了大量的上拉電阻和下拉電阻。
2019-10-28
上拉電阻 下拉電阻
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DDR5插槽連接器助力下一代技術(shù)
對(duì)于許多的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),降低功耗都是他們的首當(dāng)要?jiǎng)?wù),從而降低運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。雙數(shù)據(jù)速率 5內(nèi)存,其官方簡(jiǎn)稱為 DDR5,目標(biāo)就是提供數(shù)據(jù)中心所需的增強(qiáng)性能以及功率管理功能,為400GE的網(wǎng)絡(luò)速度提供良好支持。
2019-10-25
插槽連接器
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共模干擾和差模干擾分析
共模干擾(Common-mode):兩導(dǎo)線上的干擾電流振幅相等,而方向相同者 稱為共模干擾。差模干擾(Differential-mode):兩導(dǎo)線上的干擾電流,振幅相等,方向相反 稱為差模干擾。
2019-10-25
共模干擾 差模干擾
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我的電壓參考源設(shè)計(jì)是否對(duì)濕度敏感?控制精密模擬系統(tǒng)濕度和性能的方法
電壓參考在精密模擬系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,通常用于設(shè)定模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中噪聲/分辨率的下限值,適用于儀器儀表、測(cè)試和測(cè)量以及能量計(jì)量等應(yīng)用中的精密測(cè)量系統(tǒng)。本文從整個(gè)PCB制造過(guò)程的角度出發(fā),探討設(shè)計(jì)工程師或PCB組裝工程師如何在保證系統(tǒng)模擬性能的同時(shí),使系統(tǒng)不受外界環(huán)境影響。
2019-10-24
電壓參考 精密模擬系統(tǒng) ADC
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高功率、高集成、高效率:數(shù)據(jù)中心需要這樣的DC/DC穩(wěn)壓器
隨著算力和性能越來(lái)越強(qiáng)勁的處理器的引入,數(shù)據(jù)中心對(duì)電能的消耗量將持續(xù)增長(zhǎng)。這就需要高新一代的電源管理器件來(lái)應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),新的電源管理器件必須支持更高功率、具備更高的效率,且要滿足成本、外形尺寸等方面的要求。
2019-10-24
DC/DC 穩(wěn)壓器
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用LDO輕松搞定IoT無(wú)線傳感器電源設(shè)計(jì)
本文將說(shuō)明這些挑戰(zhàn)的來(lái)源,接著介紹最新低壓差 (LDO) 線性穩(wěn)壓器解決方案的示例,并解釋它們?yōu)楹文転闊o(wú)線物聯(lián)網(wǎng)傳感器的電源提供良好的基礎(chǔ)。本文還會(huì)提出一些指導(dǎo)原則,以確保設(shè)計(jì)人員能夠充分利用這些最新解決方案來(lái)提高設(shè)計(jì)成功的可能性。
2019-10-22
IOT 無(wú)線傳感器 LDO 電源設(shè)計(jì)
- 授權(quán)代理商貿(mào)澤電子供應(yīng)Same Sky多樣化電子元器件
- 使用合適的窗口電壓監(jiān)控器優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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- ADC 總諧波失真
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