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0.15%精度革命!意法半導體TSC1801重塑低邊電流檢測新標桿
意法半導體TSC1801低邊電流測量放大器通過集成增益設(shè)定匹配電阻,顯著簡化電路設(shè)計并降低BOM成本。其全溫域增益精度控制在0.15%以內(nèi),同時固定增益特性徹底消除了產(chǎn)線外置電阻微調(diào)流程。
2025-04-21
意法半導體 TSC1801 低邊電流 測量放大器 電流檢測
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激光器溫度精準控制,光纖通信系統(tǒng)的量子級精度躍遷
在長距離光纖通信系統(tǒng)中,激光二極管的波長漂移每增加0.1nm,就會導致100km傳輸距離下1.2dB的額外功率損耗——這個看似微小的數(shù)值,足以讓海底光纜系統(tǒng)的誤碼率突破10?12的行業(yè)紅線。當全球數(shù)據(jù)流量以每年28%的速率增長時,溫度控制技術(shù)正從幕后走向臺前,成為決定通信系統(tǒng)代際差異的關(guān)鍵戰(zhàn)場。
2025-04-20
激光器 溫度 精準控制 光纖通信系統(tǒng)
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高精度電路噪聲飆升?解密運放輸入電容降噪的「三重暴擊」與反殺策略
在模擬電路設(shè)計中,運算放大器(Op-Amp)作為核心器件,其噪聲性能直接決定了系統(tǒng)的信號質(zhì)量。尤其是在高精度測量、醫(yī)療儀器、光電檢測等場景中,輸入電容與噪聲的交互效應往往成為工程師面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。本文將深入探討輸入電容對噪聲的影響機制,并提出六項經(jīng)過工程驗證的優(yōu)化策略。
2025-04-20
高精度電路 噪聲 運算放大器 輸入電容
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精度/成本/抗干擾怎么平衡?6步攻克角度傳感器選型難題
光學式角度傳感器是利用光學原理測量物體角度變化的傳感器。它們使用光學器件(如光電二極管或激光器)進行測量。其精度極高,常用于對精確角度測量要求嚴格的應用中,如機器人技術(shù)、工業(yè)自動化、航空航天以及醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。
2025-04-20
角度傳感器
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高電壓動態(tài)響應測試:快速負載切換下的擺率特性研究
低電壓大電流供電場景下(如微處理器及ASIC芯片),電源系統(tǒng)需滿足嚴苛的電壓容限要求,其動態(tài)響應特性在負載瞬態(tài)工況下尤為關(guān)鍵。此類電源的測試驗證工作面臨雙重挑戰(zhàn):既要捕捉納秒級電流突變引發(fā)的細微電壓波動,又需建立精準的規(guī)范符合性評估基準。
2025-04-18
高壓擺率 負載瞬態(tài)測試
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如何為特定應用選擇位置傳感器?技術(shù)選型方法有哪些?
位置傳感器作為工業(yè)自動化、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域的核心組件,其選型精度直接影響系統(tǒng)性能與可靠性。據(jù)MarketsandMarkets預測,2025年全球位置傳感器市場規(guī)模將達123億美元,年復合增長率達7.2%。然而,面對光電式、磁阻式、電容式等十余種技術(shù)路線,工程師常陷入“參數(shù)堆砌”與“場景適配”的決策...
2025-04-17
位置傳感器
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深度解析電壓基準補償在熱電偶冷端溫度補償中的應用
熱電偶作為工業(yè)測溫領(lǐng)域應用最廣泛的傳感器之一,其核心原理基于塞貝克效應(Seebeck effect),通過測量熱端與冷端之間的溫差電勢實現(xiàn)溫度檢測。然而,冷端溫度(參考端溫度)的波動會直接影響測量精度,傳統(tǒng)補償方法如冰點槽法、硬件補償電路等存在明顯局限性。本文提出基于高精度電壓基準的冷端...
2025-04-17
電壓基準 熱電偶冷端 溫度補償
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意法半導體披露公司全球計劃細節(jié),重塑制造布局和調(diào)整全球成本基數(shù)
意法半導體披露了全球制造布局重塑計劃細節(jié),進一步更新了公司此前發(fā)布的全球計劃。2024年10月,意法半導體發(fā)布了一項覆蓋全公司的計劃,擬進一步增強企業(yè)的競爭力,鞏固公司全球半導體龍頭地位,利用公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、大規(guī)模制造等全球戰(zhàn)略資產(chǎn),保障公司的垂直整合制造 (IDM) 模式長期發(fā)...
2025-04-17
意法半導體
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10年壽命+零下40℃耐寒:廢物管理物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的電池選型密碼
一旦IoT 設(shè)備的第一個原型可用,就需要開始功耗分析和電池壽命估算。過程包含了全面了解設(shè)備在特定部署環(huán)境下的配置及其功耗特性。
2025-04-17
物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 廢物管理 電池
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