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汽車RF前端主要設(shè)計(jì)技巧
誰能想象汽車生態(tài)系統(tǒng)如何演變?過去汽車只是一種簡(jiǎn)單的運(yùn)輸方式,如今演變成具有復(fù)雜的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),并且能夠?qū)⑵囎陨砼c我們及周圍的世界連接在一起?,F(xiàn)在,它可實(shí)現(xiàn)一定程度的自主駕駛,與網(wǎng)絡(luò)通信,并提供娛樂服務(wù)。分析師預(yù)測(cè),這些發(fā)展趨勢(shì)日益強(qiáng)盛。據(jù)麥肯錫公司的報(bào)告,未來幾年,聯(lián)網(wǎng)汽車的數(shù)量將以每年30%的速度增長(zhǎng);到 2020年,五分之一的汽車將接入互聯(lián)網(wǎng)。Strategy Analytics預(yù)測(cè),汽車處理和線性高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)RF前端(RFFE)市場(chǎng)規(guī)模最大,復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)17%(2017-2022)。
2020-03-12
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利用SigmaDSP減小車載音響系統(tǒng)的噪音和功耗
如今,隨著多媒體技術(shù)逐漸被車載電子設(shè)備所采用, 數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)也獲得了越來越廣泛的應(yīng)用, 用以對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化處理。例如,車載多媒體系統(tǒng)取代傳統(tǒng)的汽車收音機(jī)和CD系統(tǒng),在此多媒體系統(tǒng)中采用DSP, 例如ADI的 ADAU1401 SigmaDSP?,可以實(shí)現(xiàn)更出色的音效和高度靈活性,為乘客提供豐富多彩的多媒體體驗(yàn)。此外這些DSP還提供了一個(gè)有用的工具, 可實(shí)現(xiàn)減小系統(tǒng)噪音和功耗的功能, 這對(duì)于關(guān)注噪音和功耗問題的系統(tǒng)工程師來說很有用。本文介紹了這種新方法, 利用 SigmaDSP 處理器和 SigmaStudio? 圖形開發(fā)工具來減小車載音響系統(tǒng)的噪音和功耗。
2020-03-10
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意法半導(dǎo)體收購(gòu)氮化鎵創(chuàng)新企業(yè)Exagan的多數(shù)股權(quán)
中國(guó),2020年3月6日——橫跨多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡(jiǎn)稱ST; 紐約證券交易所代碼:STM) 宣布,已經(jīng)簽署收購(gòu)法國(guó)氮化鎵(GaN)創(chuàng)新企業(yè)Exagan公司的多數(shù)股權(quán)的并購(gòu)協(xié)議。Exagan的外延工藝、產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)將拓寬并推進(jìn)意法半導(dǎo)體的汽車、工業(yè)和消費(fèi)用功率GaN的開發(fā)規(guī)劃和業(yè)務(wù)。Exagan將繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃,意法半導(dǎo)體將為其部署產(chǎn)品提供支持。
2020-03-06
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貿(mào)澤攜手ST推出全新電子書,帶你探索工業(yè)傳感解決方案
2020年3月5日 – 貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 與STMicroelectronics聯(lián)手推出了《Industrial Sensing Solutions》(工業(yè)傳感解決方案)電子書,針對(duì)工業(yè)傳感器市場(chǎng)所用產(chǎn)品、策略和創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)行了全面的概述。來自ST和貿(mào)澤電子的知名專家對(duì)采用工業(yè)傳感器的新策略,以及如何能將創(chuàng)新技術(shù)引入產(chǎn)品進(jìn)行了詳細(xì)深入的探討。本電子書內(nèi)刊載了多篇關(guān)于MEMS技術(shù)進(jìn)展的文章,指出這些器件在工業(yè)4.0中所扮演的關(guān)鍵角色。
2020-03-05
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走進(jìn)科技創(chuàng)業(yè)者,貿(mào)澤電子贊助推出首個(gè)產(chǎn)業(yè)紀(jì)錄片系列欄目《深圳Style》
2020年2月27日-專注于引入新品推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子(Mouser Electronics)宣布聯(lián)合業(yè)內(nèi)領(lǐng)先電子技術(shù)媒體推出第一個(gè)電子科技產(chǎn)業(yè)紀(jì)錄片系列欄目《深圳Style》,該系列首期節(jié)目名為《跨界的科技“土人”》?!渡钲赟tyle》由貿(mào)澤電子全力支持,攜手業(yè)內(nèi)領(lǐng)先電子技術(shù)媒體傾力策劃,用鏡頭以更直觀的方式記錄深圳電子產(chǎn)業(yè)實(shí)況,聆聽來自奮斗在深圳電子產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)者最真實(shí)和質(zhì)樸之聲。
2020-02-28
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貼片電阻生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)介
貼片電阻學(xué)名叫片式固定電阻器,是從Chip Fixed Resistor直接翻譯而來的,特點(diǎn)是耐潮濕、耐高溫、可靠度高、外觀尺寸均勻,精確且溫度系數(shù)與阻值公差小。
2020-02-27
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還在用硅基器件做開關(guān)電源?是時(shí)候考慮eGaN了
本文首先介紹相比基于傳統(tǒng)硅 (Si) MOSFET 或 IGBT 的高頻電源,基于 eGaN 開關(guān)元器件的高頻電源優(yōu)勢(shì)。接著會(huì)介紹如何使用 EPC、Texas Instruments 和 Navitas Semiconductor的 eGaN 功率級(jí)來構(gòu)建適用于電池充電或服務(wù)器農(nóng)場(chǎng)等應(yīng)用的 SMPS 設(shè)計(jì)。
2020-02-26
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滌綸電容的構(gòu)成及種類
滌綸電容(Polyester Capacitor)是指用兩片金屬箔做電極,夾在極薄絕緣介質(zhì)中,卷成圓柱形或者扁柱形芯子,介質(zhì)是滌綸,滌綸薄膜電容,介電常數(shù)較高,體積小,容量大,穩(wěn)定性較好,適宜做旁路電容。
2020-02-24
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升壓電源和高壓DAC為天線和濾波器提供調(diào)諧信號(hào)
天線陣列和濾波器常常通過改變鈦酸鋇鍶(BST)電容上的電壓來進(jìn)行調(diào)諧。將這種鐵電材料應(yīng)用于電容時(shí),只需施加一個(gè)電壓,即可導(dǎo)致其晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生細(xì)小的變化,從而改變其介電常數(shù),電容值因而隨之改變。相比于傳統(tǒng)的變?nèi)荻O管,電子可調(diào)諧BST電容能夠處理更高的功率和更大的信號(hào)幅度。
2020-02-10
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大功率全集成同步Boost升壓變換器,可優(yōu)化便攜式設(shè)備和電池供電應(yīng)用
眾所周知,鋰離子電池能量密度高、重量輕、無記憶效應(yīng)、自放電小,在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域中備受青睞。但是,由于大多數(shù)鋰離子電池的電壓范圍在 4.2V (完全充電) 至 3.0V (完全放電)之間,而后級(jí)電路的輸入電壓會(huì)高達(dá) 12V 或更高,因此在便攜式應(yīng)用中需要采用升壓拓?fù)浼呻娐?。市面上的便攜式應(yīng)用(例如藍(lán)牙音箱、快充移動(dòng)電源及便攜式 POS 機(jī)),所常用的 Boost 升壓產(chǎn)品有: 帶外部 MOSFET 的控制器方案,帶外部二極管的非同步 Boost 升壓變換器方案,或者輸入/輸出范圍有限的升壓方案。但以上解決方案,存在諸多缺點(diǎn):其占用空間大,組成部件多,效率也比較低,且在噪聲和可靠性方面拉低了整體產(chǎn)品的性能。
2020-02-04
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20個(gè)固態(tài)繼電器的應(yīng)用詳解
固態(tài)繼電器(亦稱固體繼電器)英文名稱為SolidState Relay,簡(jiǎn)稱SSR。它是用半導(dǎo)體器件代替?zhèn)鹘y(tǒng)電接點(diǎn)作為切換裝置的具有繼電器特性的無觸點(diǎn)開關(guān)器件,單相SSR為四端有源器件,其中兩個(gè)輸入控制端,兩個(gè)輸出端,輸入輸出間為光隔離,輸入端加上直流或脈沖信號(hào)到一定電流值后,輸出端就能從斷態(tài)轉(zhuǎn)變成通態(tài)。
2020-01-22
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儀表放大器: CMRR,你偷走了我的精度
儀表放大器,簡(jiǎn)稱儀放,英文名叫做Instrument Amplifier,通常用于高精密低頻信號(hào)檢測(cè),像溫度,壓力等電橋差分測(cè)量,電流取樣,生物電等微弱差分信號(hào)放大。這些信號(hào)有共同的特點(diǎn)就是:差分信號(hào),幅度較小,源阻抗較高,并且共模電壓變化比較大。放大這些信號(hào)通常直流精度要求較高,失調(diào)電壓,失調(diào)電流通常是我們關(guān)注的參數(shù),然而還有一個(gè)非常重要的參數(shù),CMRR,共模抑制比也會(huì)對(duì)儀表放大器的精度造成重要的影響。
2020-01-11
- 5mW待機(jī)功耗突圍戰(zhàn)!AC-DC電源待機(jī)功耗逼近物理極限
- 華為、地平線、大眾等企業(yè)引領(lǐng)汽車技術(shù)變革,來AMTS 2025了解更多汽車行業(yè)發(fā)展前景
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