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技术

均衡电流,实现车规智能驱动器的最佳性能

在汽车电源管理系统中做分布式智能设计时,对于智能功率开关,确保保护机制是否真正实现了智能至关重要,尤其是在涉及多通道驱动器的场景中,因为即使是轻微的电流失衡或意外的负载短路都会影响保护效果。


使用SEMulator3D进行虚拟工艺故障排除和研究

SEMulator3D 工艺建模在开发早期识别工艺和设计问题,减少了开发延迟、晶圆制造成本和上市时间


什么是数据采集DAQ?

数据采集 (DAQ) 指的是测量电压、电流、温度、压力、声音或运动等电气或物理参数的过程。为了分析和存储相关信号以供后续处理,我们必须将这些信号转换为数字数据。对科学研究、工业自动化、环境监测和医疗诊断等众多应用而言,DAQ 系统都是其不可或缺的组成部分。


有助于强化电网的电池管理技术

电池系统中的半导体创新正在推动储能技术的应用


2024 年工程师不可错过的 AI 主要发展趋势

随着 AI 在各行各业的应用日益广泛,它将继续深刻影响着人类社会的发展和进步,并彻底改变技术和人类交互的方方面面。据 Forrester 预测,到 2024 年,企业 AI 计划有助于将工作效率和创造性问题解决能力提高 50%。

干货 | 通过10BASE-T1L连接实现无缝现场以太网

10BASE-T1L是在2019117日经过IEEE认证的新以太网物理层标准(IEEE 802.3cg-2019)。这将通过与现场级器件(传感器和执行器)的无缝以太网连接显著提高工厂运营效率,彻底变革过程自动化行业。10BASE-T1L解决了至今为止一直限制在过程自动化中使用现场以太网的挑战。

利用高带宽任意波形发生器实现脉冲激光器的精准控制

高功率脉冲激光器是许多科学和工程实验的核心技术,在光谱学、计量学、量子信息、原子物理学和材料研究领域中发挥驱动作用。

艾迈斯欧司朗引领HOD技术创新,提升驾驶安全

如今,汽车正在从传统的交通工具,转变为一个大型的智能设备。在汽车智能化之路上,离不开传感器和光源这两大关键技术。


干货 | 利用低电平有效输出驱动高端MOSFET输入开关以实现系统电源循环

本文将探讨使用什么方法和技术可以监控电路的低电平有效输出来驱动高端输入开关,从而执行系统电源循环。

10BASE-T1L MAC-PHY如何简化低功耗处理器以太网连接

本文介绍如何利用10BASE-T1L MAC-PHY连接越来越多的低功耗现场设备和边缘设备。此外,本文还将详细说明何时使用MAC-PHY10BASE-T1L PHY以及这些系统如何满足未来的以太网互联制造和楼宇安装要求。

为刻蚀终点探测进行原位测量

使用SEMulator3D®工艺步骤进行刻蚀终点探测


低 IQ 技术可实现更高效的电源管理

随着市场对电池供电型应用的需求继续迅速增长,低 IQ 技术可帮助在不影响系统性能的情况下延长电池寿命。


下一代楼宇控制器 开启智能新体验

随着科技不断进步和人们对更高生活质量的追求,智能楼宇成为了未来建筑发展的重要方向。

干货 | 机电执行器需要智能集成驱动器解决方案以增强边缘智能

为了增强边缘智能,机电执行器需要智能和高度集成的驱动器解决方案。这些智能边缘设备融合了执行器和传感器功能,支持在机器层面更好地进行实时决策,并向更高的控制层级、云或AI生产力解决方案提供原位反馈信息。本文讨论了模拟和数字技术交汇之处——智能边缘的智能驱动器解决方案和技术。


应对近地轨道(LEO)卫星通信系统设计挑战

人们对商业空间卫星系统的兴趣和投资与日俱增。自 2021 年以来,私人投资者已向太空相关公司注入了逾 235 亿美元的私营部门资金,SpaceX 和 AmazonKuiper等科技巨头也启动了太空计划以增加全球宽带接入。

非常见问题第217期:以太网和工业应用中防范浪涌事件的理想方法

有没有一种简单方法可以保护以太网免受雷击损坏?


从模拟示波器到下一代模拟信号测量,示波器创新经过怎样的历程?
从1946年泰克诞生,到2024年新年伊始,示波器从第一台商用示波器到模拟示波器再到数字示波器,以及如今的下一代模拟信号测量不断精益求精,泰克都做了什么?在辞旧迎新之际,我们一起探索泰克创新历程,寻迹示波器发展趋势。


MCU 如何在机器人电机控制设计中提高系统性能

机器人系统可自动执行重复性任务,承担复杂而费力的作业,并在对人类有危险或有害的环境中工作。集成度更高、性能更强的微控制器 (MCU) 可实现更高的功率效率、更平稳安全的运动以及更高的精度,从而提高生产力和自动化水平。

CR6890A VS XX2365对比测试大揭秘,看完就知道怎么选了!

 以下内容为思睿达主推CR6890A和XX2365对比测试报告,结果究竟如何?一起来揭晓吧!

学子专区——ADALM2000活动:电感自谐振

本实验室活动的目标是测量电感的自谐振频率(SRF),并根据测量数据确定寄生电容。