日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT DoCoMo同NEC、松下、富士通合作開(kāi)發(fā)的一款支持LTE及其他標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò),更可將耗能降低20%的多模芯片。
2013-02-20 17:10:10
1130 在考慮EMI控制時(shí),設(shè)計(jì)工程師及PCB板級(jí)設(shè)計(jì)工程師首先應(yīng)該考慮IC芯片的選擇。集成電路的某些特征如封裝類(lèi)型、偏置電壓和芯片的:工藝技術(shù)(例如CMoS、ECI)等都對(duì)電磁干擾有很大的影響。下面將著重探討IC對(duì)EMI控制的影響。
2014-05-26 11:25:07
2044 時(shí)至今日,電磁干擾(EMI)問(wèn)題始終是電子設(shè)備需要關(guān)注的焦點(diǎn),也是讓工程師們頭疼的問(wèn)題,它威脅著電子設(shè)備的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。要改善EMI,合理的PCB布局至關(guān)重要。在本文中,小編將為大家介紹如何通過(guò)PCB布局來(lái)改善EMI,滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
2023-06-29 10:14:13
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,應(yīng)盡量使用低速芯片,采用合適的驅(qū)動(dòng)接收電路。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">EMI的輻射強(qiáng)度如果高于30MHz,電路板上的布線(xiàn)可能成為發(fā)射天線(xiàn),從而喪失正常的功能。器件的速率降低,EMI也會(huì)相應(yīng)減小。其次,可以增加地線(xiàn)層數(shù)
2017-02-23 16:22:54
PCB和系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)中的EMI控制。在考慮EMI控制時(shí),設(shè)計(jì)工程師及PCB板級(jí)設(shè)計(jì)工程師首先應(yīng)該考慮IC芯片的選擇。集成電路的某些特征如封裝類(lèi)型、偏置電壓和芯片的:工藝技術(shù)(例如CMoS、ECI)等都對(duì)電磁干擾有很大的影響。下面將著重探討IC對(duì)EMI控制的影響。
2019-05-31 07:28:26
器件)作為信號(hào)的返回路徑。因此設(shè)計(jì)工程師必須熟悉設(shè)計(jì)中使用的IC芯片邏輯系列,了解它們的相關(guān)工作情況。IC芯片中電源和地管腳的合理分布不僅能夠降低EMI,而且可以極大地改善地彈反射
2019-07-18 02:36:01
本文從IC內(nèi)部封裝入手,分析EMI的來(lái)源、IC封裝在EMI控制中的作用,進(jìn)而提出11個(gè)有效控制EMI的設(shè)計(jì)規(guī)則,包括封裝選擇、引腳結(jié)構(gòu)考慮、輸出驅(qū)動(dòng)器以及去耦電容的設(shè)計(jì)方法等,有助于設(shè)計(jì)工程師在新的設(shè)計(jì)中選擇最合適的集成電路芯片,以達(dá)到最佳EMI抑制的性能。
2021-04-26 06:52:22
使用EMI屏蔽(即采用有助于覆蓋這些小孔并改善機(jī)械外殼的法拉第籠效應(yīng)的磁性材料)封閉這些開(kāi)口。 計(jì)算EMI屏蔽效果和趨膚深度 無(wú)數(shù)種的EMI屏蔽擁有不同的材料和形狀,但總的來(lái)說(shuō)最終的目標(biāo)都是限制電磁場(chǎng)
2020-09-02 17:54:42
Cds、增大 Rgon 等,是降低 MOSFET 電壓尖峰和電流尖峰的有效措施,從而改善電路 EMI 性能。此外合適的測(cè)量?jī)x器設(shè)備是電源工程師快速定位問(wèn)題必不可少的工具,通過(guò)科學(xué)的測(cè)量方法和有效的改善手段,可使低噪高功率密度電源產(chǎn)品快速成型。
2020-10-10 08:31:31
降低一個(gè)MCU的主頻就能降低運(yùn)行的功耗嗎
2023-10-11 08:15:48
請(qǐng)教大神們!我現(xiàn)在測(cè)的路由電流功耗為30mA左右,這個(gè)功耗還能降低嗎?
2018-08-08 06:29:57
、智能照明LED驅(qū)動(dòng)芯片、智能照明恒流控制芯片、LED智能照明驅(qū)動(dòng)器IC、智能照明方案、智能照明控制系統(tǒng)/模塊、智能調(diào)光系統(tǒng)/模塊、智能藍(lán)牙LED燈、智能照明調(diào)光IC、智能燈具驅(qū)動(dòng)IC、2.4G調(diào)光方案、WIFI調(diào)光方案、藍(lán)牙調(diào)光方案、智能調(diào)光IC】【LED智能家居照明調(diào)光芯片 調(diào)光效果好】 `
2020-10-17 16:10:41
范圍內(nèi)的電源分配系統(tǒng)的阻抗低于目標(biāo)阻抗。 *使用濾波器,控制傳導(dǎo)干擾?! ?電源去耦。在EMI設(shè)計(jì)中,提供合理的去耦電容,能使芯片可靠工作,并降低電源中的高頻噪聲,減少EMI。由于導(dǎo)線(xiàn)電感及其它寄生
2011-11-09 20:22:16
EMI設(shè)計(jì)中,提供合理的去耦電容,能使芯片可靠工作,并降低電源中的高頻噪聲,減少EMI。由于導(dǎo)線(xiàn)電感及其它寄生參數(shù)的影響,電源及其供電導(dǎo)線(xiàn)響應(yīng)速度慢,從而會(huì)使高速電路中驅(qū)動(dòng)器所需要的瞬時(shí)電流不足。合理
2019-04-27 06:30:00
器件)作為信號(hào)的返回路徑。因此設(shè)計(jì)工程師必須熟悉設(shè)計(jì)中使用的IC芯片邏輯系列,了解它們的相關(guān)工作情況。IC芯片中電源和地管腳的合理分布不僅能夠降低EMI,而且可以極大地改善地彈反射(ground
2014-11-19 15:16:38
現(xiàn)市面上單一的白色LED已經(jīng)不能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求,畢竟如今燈光的作用已經(jīng)不僅僅是照明,而是被賦予更多的意義。在室內(nèi)裝飾中,其藝術(shù)表現(xiàn)力很大程度上依賴(lài)于燈光的藝術(shù)效果,合適的燈光不僅能夠較好地滿(mǎn)足
2020-06-15 15:52:04
在使用TAS5707+TAS5711 的案子上,輸出功率為15W+15W+30W,均工作的AD mode,功放輸出的EMI比較嚴(yán)重,
請(qǐng)問(wèn)下若功放工作在BD mode,EMI會(huì)改善多少dB??
2024-11-07 07:45:56
stm32g070,單芯片的最小系統(tǒng)板使用官方例程進(jìn)入standy 模式后電量70ua左右,和手冊(cè)的1,2個(gè)ua不符,已經(jīng)確定是芯片的功耗的,不知道該怎么調(diào)試才能降低功耗
2024-03-28 06:46:40
感能量引起的尖峰損耗是不能避免的)當(dāng)然最根本的改善辦法是,降低變壓器漏感。供電繞組的損耗電源芯片是需要一定的電流和電壓進(jìn)行工作的,如果Vcc供電電壓越高損耗越大。改善方法:由于IC內(nèi)部消耗的電流是不變
2019-10-09 08:00:00
器件)作為信號(hào)的返回路徑。因此設(shè)計(jì)工程師必須熟悉設(shè)計(jì)中使用的IC芯片邏輯系列,了解它們的相關(guān)工作情況。IC芯片中電源和地管腳的合理分布不僅能夠降低EMI,而且可以極大地改善地彈反射
2018-01-02 14:18:31
以太網(wǎng)控制芯片W5500功耗問(wèn)題,有幾十個(gè)mA,大家都是如何做節(jié)能降低靜態(tài)功耗的
2018-07-30 10:24:33
最大限度提高補(bǔ)償效果。重復(fù)上面第一個(gè)步驟。即使 AC 頻率改變了,基本頻率也會(huì)自動(dòng)更新,而且可生成基于該最新基本頻率的最新正弦信號(hào)。該過(guò)程演示如下:圖 1:后臺(tái)環(huán)路中的諧波注入流程圖相關(guān)博客:如何通過(guò)DFF 控制改善功率因數(shù)和THD最好校正“功率因數(shù)”如何將總諧波失真降低至10% 以下
2018-09-12 09:47:28
低于目標(biāo)阻抗。 *使用濾波器,控制傳導(dǎo)干擾?! ?電源去耦。在EMI設(shè)計(jì)中,提供合理的去耦電容,能使芯片可靠工作,并降低電源中的高頻噪聲,減少EMI。由于導(dǎo)線(xiàn)電感及其它寄生參數(shù)的影響,電源及其供電
2019-09-16 22:37:29
進(jìn)行。由眾多廠(chǎng)商提供的各種功能強(qiáng)大且并不昂貴的應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具,也是這種方法的另一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。利用這種方法,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)不僅能極大地縮短設(shè)計(jì)周期,而且還能進(jìn)行更為復(fù)雜的設(shè)計(jì),并使項(xiàng)目的整體材料費(fèi)(BOM)不超出可接受的范圍。
2011-01-13 09:35:28
:從電路板布局進(jìn)行 EMI 掃描,其中 AC 輸入與開(kāi)關(guān)電路距離較近圖 3:從電路板布局進(jìn)行 EMI 掃描,其中 AC 輸入與開(kāi)關(guān)電路之間距離較大您是否有過(guò)在顯著加強(qiáng)輸入濾波器后 EMI 改善效果很小
2019-12-08 17:00:00
問(wèn)題:如何使用擺率控制來(lái)降低EMI?
2019-03-05 20:59:44
間隔設(shè)置EMI噪訊對(duì)策用電容,同樣可以獲得分散性的噪訊抑制效果。b.改變基板的層結(jié)構(gòu)接著針對(duì)被測(cè)基板A進(jìn)行層結(jié)構(gòu)改善,制作圖15所示6層Built up被測(cè)基板B,它是利用“Pad on Via
2020-10-21 16:00:27
汽車(chē)電源設(shè)計(jì)之不改PCB如何降低EMI
2021-03-18 06:04:50
帶來(lái)屏蔽性能 圖4是修改后的效果圖。我們?cè)诠收宵c(diǎn)位置為EMI規(guī)范獲得了大約6dB的裕量。此外,我們還顯著減少了總體EMI簽名。所有這些改善都僅僅是因?yàn)椴季值恼{(diào)整,并未改變電路。如果您的電路具有高電壓
2019-10-18 10:21:50
問(wèn)題:如何通過(guò)驅(qū)動(dòng)高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
顯著加強(qiáng)輸入濾波器后 EMI 改善效果很小甚至沒(méi)有改善的這種遭遇?這很有可能是因?yàn)橛幸恍﹣?lái)自某個(gè)高 dV/dt 節(jié)點(diǎn)的雜散電容直接耦合到輸入線(xiàn)路,有效繞過(guò)了您的 CMC。為了檢測(cè)這種情況,可臨時(shí)短路
2018-09-14 15:21:01
層增加了屏蔽?! D3. 這個(gè)修改后的布局不僅可增加間距,而且還可帶來(lái)屏蔽性能 圖4是修改后的效果圖。我們?cè)诠收宵c(diǎn)位置為EMI規(guī)范獲得了大約6dB的裕量。此外,我們還顯著減少了總體EMI簽名
2018-10-23 16:01:01
展頻芯片在EMI上的抑制效果
2015-09-15 16:03:50
的影響。LMR23630轉(zhuǎn)換器的EMI輻射水平可降低20 dBμV/m以上。圖7.不同類(lèi)型電源模塊的內(nèi)部組成。在這兩種情況下,電感器均位于IC晶片的頂部。因此,在采用降壓轉(zhuǎn)換器或降壓電源模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)
2019-06-03 00:53:17
開(kāi)關(guān)電源中緩沖電路性能的好壞直接影響到系統(tǒng)的品質(zhì)。 文中給出了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、 安裝方便的RC緩沖電路的設(shè)計(jì)方法, 該方法不僅能降低開(kāi)關(guān)管的關(guān)斷損耗, 而且還能降低變壓器的漏感和尖峰電壓。
2013-07-21 10:22:17
EMI輻射常常被認(rèn)為是“魔術(shù)”,因此我們常盲目地使用一些單憑經(jīng)驗(yàn)的解決辦法。然而那些單憑經(jīng)驗(yàn)的解決辦法是根據(jù)以前的技術(shù)發(fā)展起來(lái)的,不一定適用于當(dāng)今的設(shè)計(jì)實(shí)踐。怎么做才能降低電磁輻射的干擾?這個(gè)問(wèn)題值得深思。
2019-08-07 06:39:23
改變窄帶噪聲到寬帶的發(fā)射特征,從而有效地衰減諧波峰值。需要注意的是,總體EMI性能并沒(méi)有降低,只是被重新分布了?! ±谜艺{(diào)制,可控變量的兩個(gè)變量為調(diào)制頻率(fm)以及您改變電源開(kāi)關(guān)頻率(Δf)的幅度
2016-01-15 09:57:10
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 18:51 編輯
在智能家居環(huán)境下,照明布線(xiàn)直接影響到家居裝修成本,如果設(shè)計(jì)更合理的分布式照明布線(xiàn),降低線(xiàn)路及人工成本上的支出?
2014-10-09 11:04:05
接地平面耦合。b、封裝設(shè)計(jì)與優(yōu)化的引腳排布類(lèi)似,電源轉(zhuǎn)換器 IC 封裝設(shè)計(jì)也是改善 EMI 信號(hào)的關(guān)鍵屬性。例如,德州儀器 (TI) 的 HotRod? 封裝技術(shù)采用引線(xiàn)框上倒裝芯片 (FCOL
2021-12-29 06:30:00
頭底部,即可量測(cè)拋光頭與晶圓接觸面的實(shí)時(shí)壓力分布狀況。因此可以在儀器操作配置時(shí),可以平衡這些壓力,改善儀器的使用工況,降低不良率,提高產(chǎn)能。I-SCAN系統(tǒng)不僅能夠收集靜態(tài)的壓力資訊,還可以觀(guān)察壓力
2013-12-04 15:28:47
美國(guó)Tekscan公司的壓力分布測(cè)量系統(tǒng)I-SCAN,搭配目前世界上最薄的壓力傳感器(厚度僅為0.1mm),對(duì)硅片拋光過(guò)程中的壓力分布情況進(jìn)行檢測(cè),并改善拋光設(shè)備的性能,使其達(dá)到最佳的拋光效果,提升
2013-12-24 16:01:44
),原邊RCD吸收電路(R7,C5,D6和R8),二次側(cè)RC吸收(R14,C6)以及結(jié)構(gòu)優(yōu)化的變壓器以降低共模EMI干擾。2.2變壓器設(shè)計(jì)中的共模噪聲抑制技術(shù)圖4顯示了變壓器內(nèi)部的電荷分布結(jié)構(gòu),其中Qps
2018-06-11 09:36:41
吸收噪聲功率,或因通道相位改變破壞寄生振蕩條件,從而改善了電路的噪聲容限。我們?cè)谠O(shè)計(jì)、使用抗EMI器件還要注意以下幾個(gè)問(wèn)題:1、首先要了解電磁環(huán)境,合理選擇頻率范圍; 2、判斷噪聲濾波器所在電路中是否
2022-06-07 17:01:08
,信號(hào)源位于PCB板的IC內(nèi)部,而負(fù)載位于其它的IC內(nèi)部,這些IC可能在PCB上,也可能不在該P(yáng)CB上。為了有效地控制EMI,不僅需要關(guān)注IC芯片自身的電容和電感,同樣需要重視PCB上存在的電容和電感。
2009-03-25 09:31:59
”時(shí),“電感”兩端激發(fā)出更強(qiáng)的電壓擾動(dòng),形象的稱(chēng)為“地彈”。 地彈,一般對(duì)IC而言。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">芯片內(nèi)部的“電路地”和芯片的“地引腳”實(shí)際上是用一根很細(xì)很細(xì)的金線(xiàn)連接起來(lái)的,所以這個(gè)金線(xiàn)電感較大,所以可能會(huì)導(dǎo)致
2017-12-17 19:23:58
同時(shí)使用電源管腳和地管腳(比如大多數(shù)的CMoS器件)作為信號(hào)的返回路徑。因此設(shè)計(jì)工程師必須熟悉設(shè)計(jì)中使用的IC芯片邏輯系列,了解它們的相關(guān)工作情況。IC芯片中電源和地管腳的合理分布不僅能夠降低EMI
2017-12-28 10:42:16
, 但主頻及倍頻的部分仍然有EMI的問(wèn)題. 是否我們客戶(hù)有可以再改善EMI的地方呢?還請(qǐng)專(zhuān)家提供您的寶貴意見(jiàn).謝謝!
2018-10-12 09:41:36
請(qǐng)問(wèn)偏振光能降低OLED屏幕的功耗?
2021-06-17 08:16:49
。但是隨著開(kāi)關(guān)頻率的提高,會(huì)帶來(lái)EMI特性的惡化,必須采取有效的措施改善電路的EMI特性圖 1 MOSFET噪聲源1、降低MOSFET的dv/dt1-3中,Rg和Cgd越大,dv/dt越低。1-4中
2020-10-21 07:13:24
精確測(cè)量是否能降低設(shè)備的功耗?
2021-04-12 06:57:06
,其中 AC 輸入與開(kāi)關(guān)電路之間距離較大 您是否有過(guò)在顯著加強(qiáng)輸入濾波器后 EMI 改善效果很小甚至沒(méi)有改善的這種遭遇?這很有可能是因?yàn)橛幸恍﹣?lái)自某個(gè)高dV/dt 節(jié)點(diǎn)的雜散電容直接耦合到輸入線(xiàn)路,有效
2014-07-30 11:06:54
頻率抖動(dòng)改善EMI原理 開(kāi)關(guān)電源采用脈寬調(diào)制(PWM)控制方式,開(kāi)關(guān)頻率不斷提高,其高頻開(kāi)關(guān)波形含有大量諧波成分,通過(guò)傳輸線(xiàn)和空間電磁場(chǎng)向外傳播,造成傳導(dǎo)和輻射干擾。頻率抖動(dòng)技術(shù)(Frequency
2013-02-01 15:30:40
和地管腳的合理分布不僅能夠降低EMI,而且可以極大地改善地彈反射(ground bounce)效果。當(dāng)驅(qū)動(dòng)傳輸線(xiàn)的器件試圖將傳輸線(xiàn)下拉到邏輯低時(shí),地彈反射卻仍然維持該傳輸線(xiàn)在邏輯低閾值電平之上,地彈
2009-03-25 08:57:40
MAX9597 完整的SCART方案,極大地降低了機(jī)頂盒和A/V接收機(jī)的功耗
2008-11-27 17:10:20
1366 DS4432 低成本、雙通道、吸入/源出電流DAC,極大地簡(jiǎn)化了電源裕量測(cè)試
2009-07-18 18:22:11
1089 SiT9002AI--SiTime公司推出降低EMI高達(dá)16dB的差分振蕩器
SiT9002AI振蕩器使設(shè)計(jì)者能降低EMI達(dá)16dB,并且通過(guò)了一致性測(cè)試而沒(méi)有過(guò)多的延遲,不需要重新設(shè)計(jì)
2009-07-28 07:54:18
991 WCDMA分布式基站的合理應(yīng)用
WCDMA分布式基站設(shè)備,由基帶單元設(shè)備(BBU)、射頻遠(yuǎn)端設(shè)備(RRU)構(gòu)成,是一種可以靈活分布式安裝的基
2010-04-25 13:55:09
2086 設(shè)計(jì)人員可以通過(guò)控制器的開(kāi)關(guān)頻率抖動(dòng),減少一個(gè)脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制器的電磁干擾(EMI)分布中頻譜分量的峰值幅度。時(shí)鐘抖動(dòng)擴(kuò)頻技術(shù)并非意在取代傳統(tǒng)的EMI降低技術(shù),但它們與傳統(tǒng)技術(shù)的結(jié)合使用,可以減少系統(tǒng)中的EMI分布。它們還可以利用減少通過(guò)某些排放標(biāo)準(zhǔn)所需的屏蔽和濾波量來(lái)降低成本。
2013-02-19 14:07:10
3441 
今天,谷歌最新的機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)劃創(chuàng)作出了第一首歌曲:一首90秒的鋼琴曲。它由訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)作。
2016-06-02 15:44:33
1052 在考慮EMI控制時(shí),設(shè)計(jì)工程師及PCB板級(jí)設(shè)計(jì)工程師首先應(yīng)該考慮IC芯片的選擇。集成電路的某些特征如封裝類(lèi)型、偏置電壓和芯片的:工藝技術(shù)(例如CMoS、ECI)等都對(duì)電磁干擾有很大的影響。下面將著重探討IC對(duì)EMI控制的影響。
2016-06-07 17:06:17
1330 將去耦電容直接放在IC封裝內(nèi)可以有效控制EMI并提高信號(hào)的完整性,本文從IC內(nèi)部封裝入手,分析EMI的來(lái)源、IC封裝在EMI控制中的作用,進(jìn)而提出11個(gè)有效控制EMI的設(shè)計(jì)規(guī)則,有助于設(shè)計(jì)工程師在新的設(shè)計(jì)中選擇最合適的集成電路芯片,以達(dá)到最佳EMI抑制的性能。
2016-11-04 19:49:15
1217 一款優(yōu)秀的玩具不僅能夠開(kāi)發(fā)孩子智力,還能加強(qiáng)親自溝通,甚至成年人之間也能夠通過(guò)玩具來(lái)增進(jìn)友誼。Droiko是一款高性能微型無(wú)人機(jī),與市面上銷(xiāo)售的大部分無(wú)人機(jī)玩具產(chǎn)品有所不同,Droiko不僅能夠單獨(dú)遙控飛行,還可以組團(tuán)對(duì)抗,給單調(diào)的飛行增添了更多的樂(lè)趣。
2016-12-22 14:52:34
2252 將去耦電容直接放在IC封裝內(nèi)可以有效控制EMI并提高信號(hào)的完整性,本文從IC內(nèi)部封裝入手,分析EMI的來(lái)源、IC封裝在EMI控制中的作用,進(jìn)而提出11個(gè)有效控制EMI的設(shè)計(jì)規(guī)則,包括封裝選擇、引腳結(jié)構(gòu)考慮、輸出驅(qū)動(dòng)器以及去耦電容的設(shè)計(jì)方法。
2018-04-12 17:40:00
4154 
電磁兼容設(shè)計(jì)通常要運(yùn)用各項(xiàng)控制技術(shù),一般來(lái)說(shuō),越接近EMI源,實(shí)現(xiàn)EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成電路芯片是EMI最主要的能量來(lái)源,因此,如果能夠深入了解集成電路芯片的內(nèi)部特征,可以簡(jiǎn)化PCB和系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)中的EMI控制。
2018-08-05 09:37:04
6875 EMI超標(biāo)的主要源頭之一是時(shí)鐘,良好的時(shí)鐘設(shè)計(jì)和布局不僅確保了系統(tǒng)良好的性能和時(shí)序問(wèn)題,還可以最大限度的降低EMI輻射問(wèn)題。電子產(chǎn)品的時(shí)鐘頻率和信號(hào)速度的增加會(huì)使得電磁干擾問(wèn)題更加嚴(yán)重,通過(guò)擴(kuò)展頻譜
2018-11-06 14:53:48
1275 EMI超標(biāo)的主要源頭之一是時(shí)鐘,良好的時(shí)鐘設(shè)計(jì)和布局不僅確保了系統(tǒng)良好的性能和時(shí)序問(wèn)題,還可以最大限度的降低EMI輻射問(wèn)題。
2018-12-22 14:07:28
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據(jù)悉,來(lái)自日本理化學(xué)研究所RIKEN和加州大學(xué)的科學(xué)家,攜手國(guó)際合作伙伴,日前展示了一種新的方法來(lái)操縱對(duì)OLED內(nèi)電子傳輸至關(guān)重要的激子。他們的研究表明,OLED中激子形成的電子傳輸過(guò)程可以通過(guò)操縱分子內(nèi)的電子自旋來(lái)控制。這一發(fā)現(xiàn)可以極大地降低OLED所需的能耗。
2019-06-11 15:48:05
2055 無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、5G……在大家的印象里,這些新技術(shù)早已不再陌生,但是很多人想不到,這些科技不僅能用在各行業(yè)的生產(chǎn)上,還能用在防汛救災(zāi)上。
2019-07-26 17:57:41
4149 優(yōu)秀PCB設(shè)計(jì)練習(xí)降低PCB的EMI有許多方法可以降低PCB設(shè)計(jì)的EMI基本原理:電源和地平面提供屏蔽頂層和
2019-08-20 09:11:38
5065 設(shè)備設(shè)計(jì)者一直要求獲得具有更小封裝的SMPS。更小的EMI濾波器不僅能夠在電磁發(fā)射到達(dá)主線(xiàn)前有效的降低其量級(jí),還能夠減少主線(xiàn)濾波器的體積。
2020-01-25 09:46:00
623 幾年前,摩爾定律在IT 行業(yè)被奉為經(jīng)典,不僅定期推出更強(qiáng)大的計(jì)算機(jī),同時(shí)降低功耗,也就是說(shuō),新一代芯片的晶體管數(shù)量是上一代的兩倍,但功耗卻與上一代芯片相同。
2020-04-19 23:32:38
3163 ABB正在通過(guò)ABB Ability遠(yuǎn)程服務(wù)為風(fēng)力渦輪機(jī)賦予數(shù)字化技術(shù)。這不僅能提高渦輪機(jī)的常規(guī)工作時(shí)間,還能降低運(yùn)維成本和能源生產(chǎn)成本。
2020-05-28 15:00:35
1702 PCB和系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)中的EMI控制。在考慮EMI控制時(shí),設(shè)計(jì)工程師及PCB板級(jí)設(shè)計(jì)工程師首先應(yīng)該考慮IC芯片的選擇。集成電路的某些特征如封裝類(lèi)型、偏置電壓和芯片的:工藝技術(shù)(例如CMoS、ECI)等都對(duì)電磁干擾有很大的影響。下面將著重探討IC對(duì)EMI控制的影響
2020-11-19 10:30:00
0 “ VIDAR”可能會(huì)極大地改變我們繪制世界地圖的方式,該技術(shù)全都基于光纜如何捕獲和分析振動(dòng)。
2020-09-08 11:28:12
2870 因電磁波造成電氣設(shè)備、傳輸通道或者系統(tǒng)性能降低的一種電磁現(xiàn)象稱(chēng)為電磁干擾(EMI)。
2020-12-16 11:01:10
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App Store。綜上所述,它們充分利用了Xilinx的長(zhǎng)期“數(shù)據(jù)中心優(yōu)先”策略。而且,從更宏觀(guān)的角度來(lái)看,它們代表著戰(zhàn)略的實(shí)施,以極大地發(fā)展FPGA市場(chǎng)。
2021-02-25 14:15:44
2379 節(jié)省空間,降低EMI
2021-05-20 11:42:15
6 DFX(DynamicFunction eXchange,動(dòng)態(tài)功能切換,就是之前的部分可重配置)技術(shù)極大地提高了Xilinx FPGA芯片的靈活性。借助此技術(shù),用戶(hù)可以加載不同的應(yīng)用,可以對(duì)已布署
2021-08-11 09:12:07
5335 問(wèn)題:彈刀過(guò)切 在加工中,經(jīng)常會(huì)在轉(zhuǎn)角位出現(xiàn)彈刀而導(dǎo)致過(guò)切的現(xiàn)象,如果采用合理的刀具和加工方法,是可以將彈刀的機(jī)會(huì)降低的。 如下圖所示,A圖是刀具在加工較平坦位置時(shí)的狀態(tài),當(dāng)加工到B位急停,準(zhǔn)備反向
2021-08-12 09:31:58
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改善大電流DC/DC穩(wěn)壓器EMI性能的儀器
2021-09-07 16:59:51
5 加密芯片RJGT101是專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于電子煙煙彈防偽的一顆加密IC,單線(xiàn)通信,體積小,成本低。
2022-03-25 15:10:35
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地彈,一般對(duì)IC而言。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">芯片內(nèi)部的“電路地”和芯片的“地引腳”實(shí)際上是用一根很細(xì)很細(xì)的金線(xiàn)連接起來(lái)的,所以這個(gè)金線(xiàn)電感較大,所以可能會(huì)導(dǎo)致芯片內(nèi)部電路的地和現(xiàn)實(shí)PCB的地有強(qiáng)烈的“電壓差波動(dòng)”——很強(qiáng)的地彈現(xiàn)象!
2022-05-11 14:19:13
8091 在Win-Win華為創(chuàng)新周期間,華為與聯(lián)通視頻科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了靈境3D解決方案。該方案支持點(diǎn)播和直播全自動(dòng)輸出3D視頻流,極大地降低了3D內(nèi)容制作成本,助力運(yùn)營(yíng)商不斷創(chuàng)新,豐富用戶(hù)體驗(yàn),創(chuàng)造視頻業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
2022-07-22 09:15:31
1710 本文結(jié)合某單板(下文中統(tǒng)一稱(chēng)M單板)FPGA調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)地彈噪聲造成某重要時(shí)鐘信號(hào)劣化從而導(dǎo)致單板業(yè)務(wù)丟包的故障,來(lái)談下如何最大程度地降低地彈噪聲對(duì)單板信號(hào)完整性影響。
2022-07-27 09:12:17
2165 HarmonyOS3及華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì):HarmonyOS3超級(jí)終端不僅能實(shí)現(xiàn)設(shè)備組合,還能讓內(nèi)容在不同設(shè)備間流轉(zhuǎn) ? ? ? ? ? 審核編輯:彭靜
2022-07-28 15:33:13
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EMI濾波器能降低設(shè)備的輻射噪聲嗎? EMI濾波器是一種用于減少電磁干擾(EMI)的設(shè)備。它通過(guò)過(guò)濾電路中的高頻噪聲,抑制電磁輻射噪聲的傳播,從而提高設(shè)備的工作效率和信號(hào)質(zhì)量。本文將詳細(xì)討論EMI
2023-12-15 14:37:36
1415 MES物料管理在制造過(guò)程中的重要性不可忽視,它不僅能夠幫助企業(yè)提升生產(chǎn)效率、降低成本,還能夠提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)同。
2024-06-12 18:29:30
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電碳表,顧名思義,是帶有碳計(jì)量功能的電能表。它不僅能夠記錄工廠(chǎng)的用電量,還能精準(zhǔn)計(jì)量碳排放量,實(shí)現(xiàn)了從宏觀(guān)“碳核算”向精準(zhǔn)“碳計(jì)量”的轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變對(duì)于工廠(chǎng)來(lái)說(shuō),意味著能夠更加直觀(guān)地了解自身在電力“生產(chǎn)-傳輸-消費(fèi)”全環(huán)節(jié)的碳排放情況,從而制定更加科學(xué)合理的節(jié)能降耗舉措。
2024-11-04 16:58:49
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芯片ic是手機(jī)充電器使用的重要一環(huán)。性能穩(wěn)定、能耗低、綠色節(jié)能的ic,不僅能滿(mǎn)足手機(jī)充電器日常使用需求,還能降低功耗提升效率,讓舒適體驗(yàn)感加倍。同時(shí),還可以降低產(chǎn)品成本,延長(zhǎng)使用壽命,一舉多得!高性能、多模式準(zhǔn)諧振原邊(QR-PSR)控制功率開(kāi)關(guān)手機(jī)充電器ic U6773H,就具備這些特征!
2024-11-27 09:31:18
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隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,SIM卡座的設(shè)計(jì)也迎來(lái)了革新,其中SIM卡座二合一設(shè)計(jì)便是近年來(lái)備受矚目的創(chuàng)新之一。這種設(shè)計(jì)不僅優(yōu)化了手機(jī)內(nèi)部空間結(jié)構(gòu),還帶來(lái)了諸多使用上的優(yōu)勢(shì),同時(shí)能極大地提升了用戶(hù)體驗(yàn);下面連欣科技帶大家了解下。
2024-11-30 11:39:20
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通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)實(shí)現(xiàn)水廠(chǎng)數(shù)據(jù)采集的實(shí)時(shí)化、自動(dòng)化,不僅能提升供水效率與水質(zhì)安全,還能降低能耗與運(yùn)維成本。
2025-07-22 11:54:47
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評(píng)論