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  • Jack Kilby发明的芯片

    59年前,Jack Kilby向少数几名聚集在德州仪器半导体实验室的同事展示的其实是一个并不复杂的装置——它仅仅是在一块锗片上嵌置了一只晶体管和一些其他的元件。当时在场的人员根本不会想到,Jack Kilby的发明,也就

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  • 为什么还在使用继电器驱动汽车电机?

    随着汽车电气系统中日益采用更小更智能的集成电路(IC),现在是开始在解决大家熟视无睹的问题的时候了:为什么我们仍然在天窗模块、车窗玻璃升降器、动力锁、后挡板升降器、记忆座椅、压缩机和泵中用继电器控制电机

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  • 数学原理:如何将ADC代码转换为电压(第2篇)

    在本系列的第1篇文章中,我解释了如何通过使用公式1将ADC的输出代码乘以最低有效位(LSB)大小来计算模数转换器(ADC)的输入电压: 为计算ADC的LSB大小,我们使用公式2: 现在,您已经知道如何从输出代码中计算输

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  • 数学原理:如何将 ADC 代码转换为电压(第

    许多初步了解模数转换器(ADC)的人想知道如何将ADC代码转换为电压。或者,他们的问题是针对特定应用,例如:如何将ADC代码转换回物理量,如电流、温度、重量或压力。在这个包含两篇文章的博客系列中,我将讨论如何为

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  • 仪表放大器: CMRR,你偷走了我的精度

    仪表放大器,简称仪放,英文名叫做Instrument Amplifier,通常用于高精密低频信号检测,像温度,压力等电桥差分测量,电流取样,生物电等微弱差分信号放大。这些信号有共同的特点就是:差分信号,幅度较小,源阻抗

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  • 了解如何让您的汽车电池更稳定、运行时间更

    汽车系统需要承受高温差、极端输入瞬变和其它多种干扰的影响。汽车中几乎所有的电子产品都需经过严格的测试,以符合汽车电子委员会(AEC)规定的质量体系标准和组件资质。大多数汽车系统采用12V铅酸电池,并且您可能

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  • 反射以及如何在高速系统处理反射

    在本文中,我想探讨另一种常见的信号完整性问题:反射以及减轻反射的常见方式。 传输线理论告诉我们,源输出直至接收组件输入之间可能遇到的信号阻抗中的任何变化所产生的反射。本质上讲,当交流(AC)信号在传

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  • 一个电池组为您的智能锁供电五年

    线性稳压器,升压(升压)或降压(降压)——这些是大多数智能锁的三种电源拓扑。您为您的设计选择哪一项?为什么这点重要? 任何物联网(IoT)设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于连接和控制设备

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  • 想了解模数转换器的非线性度吗?揭开地毯看

    上周,我把家里的地毯换成了木制地板。在移除客厅楼梯的地毯后,我注意到原本“一致”的楼梯台阶的进深宽度其实很不均匀。对此,我感到非常惊奇,因为这么多年来我上上下下却从未注意到台阶是不均匀的。这是因为地毯

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  • TI 智能锁相关参考设计

    随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致

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