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氮化鎵器件在D類音頻功放中的應用及優勢
本文檔介紹了D類音頻功放的典型設計,概述了氮化鎵器件在D類音頻功放中的基礎應用,并簡單介紹了氮化鎵器件在D類音頻功放設計中,相較于硅基器件所帶來的優勢。
2023-05-09
氮化鎵器件 D類音頻功放
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MP5493:電表PMIC界新來的“五好學生”
數字化與信息化是時代發展的趨勢,不知不覺中,具有高精度、寬量程、遠程抄表等特點的智能電表已經走進千家萬戶,成為現代電網不可或缺的一部分。智能電表需要將數據實時上傳,在供電電壓突發斷電的情況下,需要依靠后備電源將數據保存并上傳服務器。因此,智能電表供電方案的特點之一是需要設計后...
2023-05-09
MP5493 電表 PMIC
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浪涌抗擾度怎么測?我們用這個A/D轉換器試了一下
浪涌抗擾度測試表明,設備或設備在雷擊,或切換重載,或短路故障條件下,引起的工業電源浪涌等事件中的耐受能力。本文以ADI的AD74115H舉例,如何進行浪涌抗擾度測試。
2023-05-08
浪涌抗擾度 A/D轉換器
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相信光!6款光學解決方案,每一款都能讓你的產品設計自帶光芒!
對于電子工程師來說,自己的設計能夠在眾多競品中脫穎而出,無疑是令人興奮的事。想要修煉到這個境界,簡單地堆料肯定不行,找到創新技術的加持才是不二法門。如果要拉個清單,盤點一下有哪些創新技術值得關注,相信“光學技術”應該是榜上有名。
2023-05-06
光學方案 激光二極管 傳感器
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燈絲溫度對于熒光燈的影響
在昨天測試紫外線燈管擊穿電壓實驗中, 燈絲沒有加熱。?對應的擊穿電壓為1308V,?如果將燈絲進行加熱, 能夠在多大程度上降低紫外線燈管的擊穿電壓呢??我們知道電子是從陰極發射的, 所以下面通過實驗測試一下對于陰極燈絲加熱之后, 紫外線燈管的擊穿電壓是多少。
2023-04-30
燈絲溫度 熒光燈
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升降壓原理淺析
在消費類電子和家電市場等領域,為了實現更復雜的產品功能,需要多類型芯片、模組、最小系統等一起配合。然而,各模塊工作電壓會有差異,故就需要對電壓進行轉換,因此就衍生出升壓和降壓芯片,這類產品統稱為DC-DC電源芯片。
2023-04-28
DC-DC 電源芯片 家電市場
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如何解決植物燈關斷余暉問題
種植者現在越來越意識到,“余暉”的微弱光線可以極大地影響植物的產量。正如著名教授布魯斯博士在他的課程中指出的那樣。所以了解為什么會出現余暉以及如何避免余暉對燈具設計師來說很重要。
2023-04-27
植物照明 余暉
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正確選擇MOSFET以優化電源效率
優化電源設計以提高效率十分重要。提高效率不僅可以節省能源,減少熱量產生,還可以縮小電源尺寸。本文將討論如何平衡上管 MOSFET (HS-FET) 和下管MOSFET (LS-FET) 的數量比,以提高電源設計的效率。
2023-04-25
MOSFET 電源效率
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ADALM2000實驗:測量揚聲器阻抗曲線
動態揚聲器的主要電氣特性是電阻抗,它與頻率具有函數關系。通過繪圖可以將其可視化,該圖稱為阻抗曲線。本實驗活動的目的是測量永磁揚聲器的阻抗曲線和諧振頻率。
2023-04-21
測試測量 揚聲器 阻抗曲線
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