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麥克風(fēng)傳感器的工作原理
本文介紹了麥克風(fēng)傳感器的工作原理及其在現(xiàn)代技術(shù)中的廣泛應(yīng)用。麥克風(fēng)通過(guò)振膜振動(dòng)將聲能轉(zhuǎn)化為電能,利用電磁式、電容式、MEMS或壓電式等換能機(jī)制實(shí)現(xiàn)信號(hào)轉(zhuǎn)換,并通過(guò)前置放大和信號(hào)調(diào)理優(yōu)化輸出信號(hào)。
2025-02-16
麥克風(fēng)傳感器
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盤點(diǎn)智慧城市背后,那些關(guān)鍵的物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線技術(shù)
智慧城市一度被認(rèn)為是一個(gè)面向未來(lái)的想法,更多的是一種概念的描述,可能歷經(jīng)幾代人都無(wú)法實(shí)現(xiàn)。隨著新技術(shù)的飛速發(fā)展和大規(guī)模應(yīng)用,很多智慧城市的概念逐步落地,置身其中的我們甚至已經(jīng)開(kāi)始享受智慧城市生活。
2025-02-16
智慧城市 物聯(lián)網(wǎng) 無(wú)線技術(shù)
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如何測(cè)量PMIC的PSRR
PSRR是一個(gè)重要參數(shù),可評(píng)估LDO在輸入電源中的變化中保持一致輸出電壓的能力。在輸入電源體驗(yàn)波動(dòng)的情況下,實(shí)現(xiàn)高PSRR至關(guān)重要,從而確保輸出電壓的可靠性。下圖1說(shuō)明了測(cè)量PSRR的一般方法。
2025-02-16
PMIC PSRR
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設(shè)計(jì)高壓SIC的電池?cái)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān)
DC總線電壓為400 V或更大的電氣系統(tǒng),由單相或三相電網(wǎng)功率或儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)提供動(dòng)力,可以通過(guò)固態(tài)電路保護(hù)提高其可靠性和彈性。在設(shè)計(jì)高壓固態(tài)電池?cái)嚅_(kāi)連接開(kāi)關(guān)時(shí),需要考慮一些基本的設(shè)計(jì)決策。關(guān)鍵因素包括半導(dǎo)體技術(shù),設(shè)備類型,熱包裝,設(shè)備堅(jiān)固性以及在電路中斷期間管理電感能量。本文討論...
2025-02-16
SIC 電池 開(kāi)關(guān)
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揭秘ADAS系統(tǒng)中核心傳感器技術(shù)深度解析
自上世紀(jì) 70 年代首次引入防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS)以來(lái),ADAS 技術(shù)在乘用車中的應(yīng)用穩(wěn)步增加,安全性也相應(yīng)提高。據(jù)美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)(NSC)估計(jì),僅在美國(guó),ADAS就有可能避免約62%的交通死亡事故,每年可挽救超過(guò)20,000人的生命3。近年來(lái),自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)和前撞預(yù)警(FCW)等ADAS功能已變得越...
2025-02-15
ADAS系統(tǒng) 傳感器技術(shù)
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基本示波器操作
如果示波器具有前面板,則它將具有如圖1所示的儀器所示的垂直,水平和觸發(fā)設(shè)置的基本控件。
2025-02-14
示波器
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低壓電源MOSFET設(shè)計(jì)
低抗性(RDS(ON))以減少傳導(dǎo)過(guò)程中的功率損失,從而提高能源效率。當(dāng)設(shè)備打開(kāi)時(shí),低壓MOSFET的排水源電阻特別低,從而地減少了功率損耗。這對(duì)于效率至關(guān)重要,因?yàn)榈蚏D(ON)意味著在傳導(dǎo)過(guò)程中降低電阻損失高開(kāi)關(guān)速度,用于快速切換操作;在DC-DC轉(zhuǎn)換器和高頻切換電路等應(yīng)用中至關(guān)重要。
2025-02-14
低壓電源 MOSFET
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