解決方案 碳化硅邁入新時代 [電子元件][汽車電子] 1996年,ST開始與卡塔尼亞大學合作研發(fā)碳化硅(SiC) <https://www.st.com/content/st_com/en/about/innovation---technology/SiC.html>,今天,SiC正在徹底改變電動汽車。 發(fā)表于:8/18/2021 11:14:00 AM 差分運放和儀表放大器應用科普貼[模擬設計][工業(yè)自動化] 圍繞如何處理小信號前端這一話題,近期引起了一波討論熱潮。技術型分銷商Excelpoint世健的FAE Wolfe Yu就小信號前端、確定測量范圍、抑制噪聲、提高信噪比等問題進行了介紹和分析。 發(fā)表于:8/17/2021 11:48:00 AM 仿真看世界之IPOSIM的散熱器熱阻Rthha解析[電子元件][其他] 如何評估IGBT模塊的損耗與結溫?英飛凌官網在線仿真工具IPOSIM,是IGBT模塊在選型階段的重要參考。這篇文章將針對IPOSIM仿真中的散熱器熱阻參數Rthha,給大家做一些清晰和深入的解析。 發(fā)表于:8/17/2021 11:04:00 AM 聚焦視覺引導機器人(VGR)[人工智能][工業(yè)自動化] 我們都看過機器人在幾乎沒有人工干預的情況下快速組裝汽車的視頻。像這樣的工業(yè)機器人降低了幾乎每個制造領域的成本并提高了生產率,但它們有一個主要缺點--它們無法“看見”。它們被編程為一遍又一遍地重復完全相同的動作,它們無法檢測和操作形狀、大小和顏色不一或者相互接觸和疊放的物體。因此,如果產品發(fā)生變化或有新產品被加入生產線,則必須對機器人進行重新編程。如果產品組件通過傳統的料斗和振動臺輸送到生產線上,則必須對振動送料機進行改造。 發(fā)表于:8/16/2021 3:41:00 PM CTSD精密ADC —第3部分:實現固有混疊抑制[EDA與制造][工業(yè)自動化] 在CTSD精密ADC系列文章的第3部分,我們將重點闡述CTSD ADC的無混疊特性,它可在不增加任何外圍設計的情況下提高抗干擾能力。第1部分展示了一種新的基于連續(xù)時間∑-? DAC(CTSD)架構、易于使用的無混疊精密ADC,可提供簡單、緊湊的信號鏈解決方案。 第2部分 向信號鏈設計人員介紹了CTSD技術。本文比較了現有精密ADC架構的混疊抑制解決方案背后的設計復雜性。我們將闡述一個理論,以此說明CTSD ADC架構本身固有的混疊抑制性能。我們還展示如何簡化信號鏈設計,并探討CTSD ADC的擴展優(yōu)勢。最后,我們將介紹新的測量和性能參數,以量化混疊抑制。 發(fā)表于:8/16/2021 3:02:00 PM 大功率晶閘管參數解析之正向特性[電子元件][其他] 功率二極管晶閘管廣泛應用于AC/DC變換器、UPS、交流靜態(tài)開關、SVC和電解氫等場合,但大多數工程師對這類雙極性器件的了解不及對IGBT的了解,為此我們組織了6篇連載,包括正向特性,動態(tài)特性,控制特性,保護以及損耗與熱特性。 發(fā)表于:8/13/2021 3:56:00 PM 用于農業(yè)分揀和檢查的 SWIR相機[顯示光電][其他] 水在短波紅外 (SWIR) 區(qū)域具有很強的吸光性,因此在SWIR 相機拍攝的物體圖像中,它幾乎呈黑色。所以,例如,使用合適的過濾器或光源可有助于清晰地看到在瘀傷的水果、灌溉良好的作物或散裝谷物中的水分含量。由于這種特性,科學家可以精確地跟蹤從根部到葉子的吸水情況。 發(fā)表于:8/13/2021 3:40:00 PM 油罐車尾的鐵鏈消失不見,如何量化材料的電阻率?[測試測量][其他] 如果你仔細觀察過油罐車,你會發(fā)現油罐車車尾通常都安裝了一條鐵鏈,可是你有沒有想過它的存在有何意義呢?難道這根鐵鏈和灑水車經過時播放的音樂一樣,只是為了提醒我們油罐車來了嗎? 發(fā)表于:8/13/2021 3:28:00 PM AIoT碎片應用和算力撬動新機遇,兆易創(chuàng)新多元化存儲布局背后邏輯揭秘[人工智能][數據中心] 在人腦中,海馬體負責記憶相關的重要功能。類似的,在電子系統中,扮演“海馬體”角色的則是存儲器。作為半導體元器件中不可或缺的組成部分,存儲器與數據相伴而生,是應用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎性產品。數據顯示,2020年全球存儲器收入增加135億美元,占2020年整個半導體市場收入增長的44%。 發(fā)表于:8/13/2021 3:16:00 PM CTSD精密ADC — 第2部分:為信號鏈設計人員介紹CTSD架構[EDA與制造][工業(yè)自動化] 本文將采用一種與傳統方法不同的方式介紹連續(xù)時間Σ-Δ (CTSD) ADC技術,以便信號鏈設計人員了解這種簡單易用的新型精密ADC技術,將其想像成一個連接了某些已知組件的簡單系統。在第1部分,我們主要介紹了現有信號鏈設計的關鍵挑戰(zhàn),利用精密CTSD ADC,在實現高精度的同時還可保持連續(xù)時間信號完整性,從而可以顯著簡化這些設計?,F在的問題是CTSD架構背后是什么使其能夠實現這些優(yōu)勢? 發(fā)表于:8/13/2021 2:44:00 PM ?…105106107108109110111112113114…?