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如何優(yōu)化超低噪聲μModule穩(wěn)壓器的二階輸出濾波器
噪聲敏感器件的功耗不斷提高。醫(yī)療超聲成像系統(tǒng)、5G收發(fā)器和自動測試設(shè)備(ATE)等應(yīng)用需要在面積較小的PCB上實現(xiàn)高輸出電流(>5 A)、低噪聲水平和高帶寬。由于對輸出電流的需求較高,以前使用的傳統(tǒng)雙級(降壓+低壓差(LDO)穩(wěn)壓器)解決方案需要的PCB面積較大,導致功耗較高,因此不太受歡迎。
2025-03-13
μModule穩(wěn)壓器 二階輸出濾波器
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透過DeepSeek,聊聊存儲是如何給AI加速的
從AI服務(wù)器到AI PC,如何快速的用上DeepSeek成為熱門問題。無論DeepSeek Janus-Pro把多模態(tài)提升到了一個新層次,還是媲美主流的DeepSeek-V3,或者應(yīng)用于本地的DeepSeek-V3,對存儲都提出了新的需求。以完整未蒸餾的DeepSeek R1模型為例,這是一個擁有6710億參數(shù)的混合專家(MoE)模型,未量化版本的...
2025-02-28
DeepSeek
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電容器教程摘要
正如我們將在本電容器教程中看到的那樣,電容器是能夠在其板上存儲電荷的能源。因此,電容器由于存儲充電的能力而存儲能量,理想的電容器不會松散其存儲的能量。
2025-02-16
電容器
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TekHSI:開啟示波器數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咚贂r代
在當今快速發(fā)展的科技領(lǐng)域,工程師和研究人員常常面臨一個挑戰(zhàn):如何高效地從復雜的測試設(shè)備中提取和分析數(shù)據(jù)。對于使用示波器的用戶來說,這一問題尤為突出。傳統(tǒng)方法如SCPI(標準編程接口)雖然功能強大,但在數(shù)據(jù)傳輸速度上往往難以滿足現(xiàn)代高速信號分析的需求。然而,隨著泰克公司推出TekHSI(...
2025-02-14
TekHSI 示波器 數(shù)據(jù)傳輸
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借助低功耗網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)技術(shù)降低網(wǎng)關(guān)能耗
互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)歷來競爭激烈,終極目標在于實現(xiàn)最高吞吐量。然而,可持續(xù)發(fā)展意識日漸增強,包括歐盟關(guān)于待機模式的生態(tài)設(shè)計法規(guī)等能源法規(guī)日趨嚴格,正在改變互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商(ISP)的游戲規(guī)則。ISP必須時刻保持競爭狀態(tài),持續(xù)參與吞吐量競爭;與此同時,還必須從根本上降低網(wǎng)關(guān)能耗,從而遵守法...
2025-02-12
網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 網(wǎng)關(guān)
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安森美公布 2024 年第四季度及全年業(yè)績
隨著我們繼續(xù)應(yīng)對市場低迷,過去4年的舉措已然證明安森美持續(xù)優(yōu)化的戰(zhàn)略架構(gòu)足以應(yīng)對長期波動”,安森美總裁兼CEO Hassane El-Khoury表示,“盡管2025年仍充滿不確定性,但安森美仍將繼續(xù)致力于長期戰(zhàn)略,保持財務(wù)紀律,精簡運營,并持續(xù)提供高價值、差異化的智能電源和智能感知方案,使公司在市場上...
2025-02-11
安森美 業(yè)績
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智能路燈該選什么樣的無線通信技術(shù)?
所謂的智能路燈實際上就是使用LED作為光源,再借助傳感器和先進的無線通信技術(shù),以可控的方式實現(xiàn)城市的公共智能照明需求,從而達到降低能源成本,提高安全性和生活質(zhì)量的目標。憑借較高的能源效率,智能路燈將徹底改變城市照明的方式。
2025-02-09
智能路燈 無線通信
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利用信號切換估量設(shè)備的功耗
每當 CMOS VLSI 設(shè)計中的邏輯電路切換狀態(tài)時,都會消耗一些電能,因為晶體管電容會充電到定義的邏輯電平。雖然我們希望功耗盡可能小,但微小的功耗也會導致許多邏輯電路在運行時產(chǎn)生巨大的動態(tài)功耗。在設(shè)計器件時,必須估算芯片在運行過程中以熱量形式耗散的電能。這樣做的目的是確定以下事項:必要...
2025-02-09
信號 估量設(shè)備
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如何利用示波器快速判斷變壓器的同名端和異名端?
有些變壓器沒有標出同名端(phasing dot),需要我們自己找出來。這里有很多種測量同名端的方法,可以使用萬用表、LCR表測量、電池加LED測量等。而本文介紹的是,一種使用示波器找同名端的方法。
2025-02-08
示波器 變壓器 同名端 異名端
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- 不同拓撲結(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
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