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實現(xiàn)更高的性能和更強的隔離

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為了在惡劣環(huán)境下保護模擬前端或外部工業(yè)背板/通信端口以便提高自動化程度,需要進行魯棒性增強隔離。然而,今天的轉換器和ASIC高速串行接口難以在足夠的帶寬下實現(xiàn)隔離以便實現(xiàn)精密測量和控制。利用iCoupler? 600 Mbps LVDS直接數(shù)字隔離實現(xiàn)隔離,無需進行任何解串或額外的設計工作和信號調理。
2019-06-27 06:19:003333

任天堂即將發(fā)布性能更強的Switch Pro

之前曾有消息稱,任天堂正在準備性能更強的Switch Pro,而現(xiàn)在官方也是談到了這個新主機的消息。
2020-12-18 09:15:371958

集成的門極驅動器實現(xiàn)隔離的運行優(yōu)勢

盡管光耦合器可易于實現(xiàn)極高的5 kVrms或更高隔離,但它們體積大且易老化。在沒有光的情況下實現(xiàn)跨越隔離柵的通信,同時仍保留所需的隔離水平,這是可能的。
2021-01-07 11:16:082069

低噪聲隔離CAN FD收發(fā)器,實現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)速率和低環(huán)路延遲

低噪聲隔離CAN FD收發(fā)器,實現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)速率和低環(huán)路延遲
2021-04-23 12:05:463

ADI更高更快更強器件產(chǎn)品介紹

這個夏天,關于東京奧運會的話題橫掃各大平臺,成了大家熱議的焦點。在奧運舞臺上,“更快、更高、更強”的奧林匹克精神一直激勵著運動健兒們奮勇向前,保持一顆永遠向上的心。另一方面,奧林匹克精神同樣契合
2021-08-16 17:20:592749

集成隔離電源的數(shù)字隔離器的概述

電源,節(jié)省空間,可滿足各種輸入和輸出電壓配置。該隔離芯片采用電容式耐壓隔離,具有更好的隔離電壓(VRMS),更高的傳輸速率(DC-150Mbps),和更強抗干擾能力(CMTI)。該系列產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)自動化、電機控制、醫(yī)療設備、汽車電子、測試設備等各行業(yè),詳細參數(shù)可參考
2021-12-01 15:36:482010

集成隔離電源的數(shù)字隔離器CA-IS3641HW

電源,節(jié)省空間,可滿足各種輸入和輸出電壓配置。該隔離芯片采用電容式耐壓隔離,具有更好的隔離電壓(VRMS),更高的傳輸速率(DC-150Mbps),和更強抗干擾能力(CMTI)。該系列產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)自動化、電機控制、醫(yī)療設備、汽車電子、測試設備等各行業(yè),詳細參數(shù)可參考
2021-12-01 16:32:151833

隔離電源的四通道數(shù)字隔離器CA-IS3643LW

電源,節(jié)省空間,可滿足各種輸入和輸出電壓配置。該隔離芯片采用電容式耐壓隔離,具有更好的隔離電壓(VRMS),更高的傳輸速率(DC-150Mbps),和更強抗干擾能力(CMTI)。該系列產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)自動化、電機控制、醫(yī)療設備、汽車電子、測試設備等各行業(yè),詳細參數(shù)可參考
2021-12-02 11:23:241836

英飛凌隔離型驅動能輕松駕馭更高dv/dt

通過上述的分析對比,英飛凌隔離型驅動在芯片技術、工作電壓、輸出電流、副邊電源電壓、工作結溫、傳輸延時、共模瞬變抗擾度、可靠性、功能性等方面,相對光耦都有明顯的優(yōu)勢,是高性能高可靠性隔離型驅動的最佳選擇。
2022-04-11 14:51:172304

三星二代智能SSD硬盤 實現(xiàn)更高系統(tǒng)性能

  該項目由三星和AMD共同開發(fā),將2020年推出的第一代智能固態(tài)硬盤的計算性能提高了一倍多,從而實現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)處理。
2022-07-25 17:26:421761

如何使用SSR實現(xiàn)更高可靠性的隔離和更小的解決方案尺寸

如何使用SSR實現(xiàn)更高可靠性的隔離和更小的解決方案尺寸
2022-10-28 11:59:460

反饋隔離增強了電源安全性和性能

隔離電源自電子行業(yè)誕生以來就一直存在。隨著電源設計的變化,以跟上更高的效率和功率密度要求,隔離反饋對于保持安全至關重要。
2023-01-16 14:02:491986

帶DESAT保護功能的IGBT/SiC隔離驅動器SLMi334

驅動器,提供高質量、高性能的替代方案。 SLMi334性能優(yōu)勢: 抗負壓能力更強 最大延時更短 輸入側和輸出側的電壓范圍更寬 CM TI 值更高,抗干擾能力更出色 壽命長?單通道隔離IGBT門極驅動器SL
2023-02-24 15:10:462

如何使用固態(tài)繼電器實現(xiàn)更高可靠性的隔離和更小的解決方案尺寸

固態(tài)繼電器(SSR) 具有性能和成本效益,并具有不同級別的隔離等級,無論是基本隔離還是增強隔離。與機電繼電器和固態(tài)光繼電器等替代技術相比,SSR 具有優(yōu)勢。
2023-03-02 16:54:541732

如何使用SSR實現(xiàn)更高可靠性的隔離和更小的解決方案尺寸

電容式和電感式隔離固態(tài)繼電器 (SSR) 具有性能和成本優(yōu)勢,并且適合不同級別的隔離(無論是基礎型還是增強型)。與機電繼電器和固態(tài)光繼電器等替代技術相比,SSR 也具有優(yōu)勢。
2023-03-15 10:39:40911

以更低的系統(tǒng)成本實現(xiàn)更高的移動存儲性能

以更低的成本獲得更高的存儲性能可能會在存儲設備的設計中造成瓶頸。為了實現(xiàn)更高性能,設備必須使用片上DRAM,這增加了總體成本。這就是統(tǒng)一內存擴展(UME),JEDEC規(guī)范的出現(xiàn)。它被定義為 JEDEC UFS(通用閃存)規(guī)范的擴展。JEDEC UFS設備使用NAND閃存技術進行數(shù)據(jù)存儲。
2023-05-26 14:22:281719

為什么需要485隔離?常見RS485隔離方案介紹

電路可以分為非隔離型和隔離型。隔離型電路是在非隔離型電路的基礎上增加隔離性能,能夠使電路具有更強的抗干擾性和系統(tǒng)穩(wěn)定性。以下情況需要485隔離:1.當RS485外部
2023-07-31 23:08:007715

超寬體封裝數(shù)字隔離器讓高壓應用更高效可靠

旺盛期。 在高壓系統(tǒng)中,必須通過隔離手段構建可靠的隔離柵,將敏感的電子元器件與快速瞬變的高壓組件進行電氣隔離,以保證電源安全性、更好的系統(tǒng)性能更高的可靠性。這需要考慮很多因素,包括隔離額定值、爬電距離和電氣間隙、共模瞬態(tài)
2023-10-20 14:55:021781

詳解RAID的存儲性能、更高的I/O性能及可靠性

RAID(Redundant Array of Independent Disks)是將多塊物理硬盤通過RAID控制卡組合成虛擬的單塊大容量硬盤使用,從而提供比單個硬盤更高的存儲性能更高的I/O性能及可靠性。
2023-11-07 09:48:363320

BLDC市場穩(wěn)定增長,電機向更高性能發(fā)展,核心控制技術如何助力?

控制是BLDC的核心主題,更高的電機性能均需要控制芯片予以實現(xiàn),這對芯片設計公司不斷提出更高的要求。相關廠商在電機控制軟硬件技術上的持續(xù)突破也推動了BLDC向更高性能更高的市場滲透率發(fā)展。
2023-11-12 02:04:404230

隔離對延遲時序性能的改善

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《磁隔離對延遲時序性能的改善.pdf》資料免費下載
2023-11-27 09:44:050

SOLIDWORKS 2025更強勁的性能優(yōu)勢簡介

在工程設計領域,SOLIDWORKS一直是備受推崇的CAD設計軟件之一。隨著SOLIDWORKS 2025的發(fā)布,這款軟件再次以更強勁的性能優(yōu)勢帶領了工程設計行業(yè)的發(fā)展。本文將詳細介紹SOLIDWORKS 2025在性能提升方面的亮點,展示其如何助力用戶實現(xiàn)更有效、更準確的設計工作。
2024-12-11 15:26:421126

如何使用數(shù)字隔離器優(yōu)化隔離性能

在當今快速發(fā)展的電子工業(yè)領域,數(shù)字隔離器在電氣中也很重要。它們不僅確保了電路之間的電氣隔離,還提升了系統(tǒng)的整體性能和可靠性。隨著技術的進步,先進的數(shù)字隔離器不斷涌現(xiàn),為設計者提供了更多優(yōu)化隔離性能
2025-02-28 15:10:321002

如何使用先進的數(shù)字隔離器優(yōu)化隔離性能

作者:Bill Schweber 投稿人:DigiKey 北美編輯 電子系統(tǒng)的設計者需要將電源和信號隔離,以滿足性能要求,并滿足用戶和設備安全的法規(guī)要求。使用變壓器可輕松實現(xiàn) AC 電源路徑的隔離
2025-05-25 14:54:00740

數(shù)字隔離器:藏在戶用光儲系統(tǒng)里的 “隱形守護者”

展望未來,隨著戶用光儲系統(tǒng)向更高電壓等級、更高功率密度和更深度智能化等方向持續(xù)演進,數(shù)字隔離器作為其實現(xiàn)高低壓之間電氣隔離與系統(tǒng)安全運行的重要手段,亦將在隔離電壓、CMTI、ESD保護、傳輸速率
2025-06-13 07:00:00542

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