在發(fā)明晶體管之前,繼電器一直被用作開關。從低壓信號安全地控制高壓系統(tǒng)(如隔離電阻監(jiān)測中的情況)的能力是開發(fā)許多汽車系統(tǒng)所必需的。盡管機電式繼電器和接觸器技術多年來有所改進,但對于設計人員來說,要實現(xiàn)
2022-05-17 16:04:33
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在發(fā)明晶體管之前,繼電器一直被用作開關。從低壓信號安全地控制高壓系統(tǒng)(如隔離電阻監(jiān)測中的情況)的能力是開發(fā)許多汽車系統(tǒng)所必需的。盡管機電式繼電器和接觸器技術多年來有所改進,但對于設計人員來說,要實現(xiàn)
2022-05-12 18:21:58
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問題發(fā)揮更強的賦能和帶動作用?! ∧敲?,5G是如何實現(xiàn)更高精度的定位呢?3GPP面向5G新的網(wǎng)絡架構,提出了下圖所示的5G定位架構圖: 總體上來看,5G的定位從架構來看與4G相似,通俗來講就是通過對接
2021-01-18 17:34:19
本文將討論實現(xiàn)更強大IoT設備安全性的步驟,并解釋嵌入式安全性背后的不同概念,以及如何針對嵌入式設備安全性實施一致且包羅萬象的方法。發(fā)現(xiàn)設備漏洞
2021-02-22 06:26:20
向其接收器提供更高的信號電平,并能承受極高的共模瞬變而不會導致數(shù)據(jù)錯誤。作為四端差分器件,基于變壓器的隔離器可向信號提供低差分阻抗,向噪聲提供高共模阻抗,從而實現(xiàn)出色的CMTI性能。另一方面,利用容性
2018-10-23 11:49:22
集成電路,具有更高的效率。高壓柵極驅動器集成電路(圖1)會增加電平轉換電路中的傳播延遲,因而不能像數(shù)字隔離器一樣實現(xiàn)通道間時序特性的匹配。在數(shù)字隔離器中集成柵極驅動器,可使解決方案的尺寸降至單封裝級,從而
2018-10-16 16:00:23
,具有更高的效率。請注意,圖1所示高壓柵極驅動器集成電路會增加電平轉換電路中的傳播延遲,因而不能像數(shù)字隔離器一樣實現(xiàn)通道間時序特性的匹配。另外,在單個IC封裝中同時集成柵極驅動器和隔離機制可以最大
2018-09-26 09:57:10
本文將比較AB類和D類放大器的設計與性能,介紹D類設計相關的主要挑戰(zhàn),說明更高的集成度如何幫助工程師更快的完成設計和實現(xiàn)成本與性能目標。
2021-06-02 06:30:34
,可靠性更高,電源模塊作為集成器件應運而生。其具有隔離作用,抗干擾能力強,自帶保護功能,便于后期系統(tǒng)集成等優(yōu)點被越來越廣泛的應用。但是在選擇合適的模塊時,經(jīng)常會碰到一個參數(shù)“隔離電壓”,隔離電壓越高
2018-10-15 17:58:39
;檢測電路中的隔離式ADC、放大器和傳感器;以及通信電路中的隔離式SPI、RS-485、標準數(shù)字隔離器。無論是出于安全原因,還是為了優(yōu)化性能,都要求精心選擇這些器件。
2019-08-01 08:31:25
:優(yōu)點抗干擾能力強,容易實現(xiàn)升降壓,容易實現(xiàn)多路輸出,安全性較電源異常后,對負載的損害較小,容易實現(xiàn)很寬的輸入電壓范圍隔離電源芯片缺點:轉換效率較低轉換體積比較大,成本比較貴,設計復雜度較大非隔離電源芯片
2019-11-20 17:44:44
隔離運放在電機驅動中的應用:電機驅動器是用來控制各種電機,比如AC變頻器,伺服電機的一種控制器。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對電機進行控制,實現(xiàn)傳動系統(tǒng)定位。高分辨率、精確電壓電流測量在需要高性能
2022-11-07 07:19:42
問題。AMD桌面CPU市場總監(jiān)Don Woligroski在接受Joker Production的采訪中表示,將來的Zen架構處理器會有更高的IPC和更強的超頻能力?! MD談新一代Zen處理器:更高
2017-09-07 09:43:48
CT-5156-O與CT-5339-N作為UTE Microwave推出的鐵氧體隔離器,均采用鐵氧體材料的非互易特性實現(xiàn)信號單向傳輸,其中CT-5156-O覆蓋1-18GHz寬頻段,支持倍頻程
2025-11-13 09:37:52
Golang實現(xiàn)UTS隔離
2019-08-23 14:44:53
HDMI 1.3a協(xié)議采用iCoupler隔離技術實現(xiàn)電氣隔離
2021-01-08 06:49:18
請教各位,LabVIEW 2010為什么可以實現(xiàn)更高效的測量?
2021-04-26 07:15:49
通知。此設計利用了 FRAM 的快速寫入速度和高壽命 – 但復雜程度更高。 為了真正優(yōu)化系統(tǒng),需要在 MSP430FR5969 MCU 上運行振動數(shù)據(jù)頻譜分析,最大限度減少必須無線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。 通過利用
2018-09-10 11:57:29
。
高可靠性隔離
更高的隔離耐壓:符合UL1577標準,隔離電壓達3.75kVRMS,提供更強的絕緣保護。
極高的共模瞬態(tài)抗擾度(CMTI)最小值±100kV/μs。
符合GB4943.1-2022
2025-09-24 08:38:37
3-4條信號線同步傳輸?shù)膮f(xié)議時,選型與設計更加棘手。如果你的設計正面臨多通道、高速度、高安全等級隔離的復合需求,那么SiLM5741CG-DG高速四通道數(shù)字隔離器,提供了一個高度集成、性能卓越
2025-12-08 10:05:23
相對來說哪個芯片的性能更強一點
2023-10-13 06:45:28
不斷設計并改進的數(shù)字隔離器是否比光耦合器更強大呢?面對這一質疑,讓我們用事實說話!擂臺戰(zhàn)開啟——數(shù)字隔離器與光耦合器性能大PK!牛刀小試—— 10kv面對“聲討”,數(shù)字隔離器初露鋒芒。通過市場上輸出
2018-10-30 15:12:25
本文通過故意損壞IGBT/MOSFET功率開關來研究柵極驅動器隔離柵的耐受性能。在高度可靠、高性能的應用中,如電動/混合動力汽車,隔離柵級驅動器需要確保隔離柵在所有情況下完好無損。隨著
2021-01-22 06:45:02
。 還有其他電磁輻射騷擾較低的隔離電源架構。就輻射而言,推挽式轉換器比反激式轉換器更合適。像 LT3999 這樣的推挽式穩(wěn)壓器提供了與ADC時鐘同步的可能性,有助于實現(xiàn)高性能。圖4顯示了隔離電源電路中
2021-07-22 07:00:00
量身打造的高性能解決方案。它在保持引腳兼容性的前提下,帶來了更快的開關速度(110ns延遲)、更高的驅動能力(4.0A)、更強的抗干擾能力(150kV/μs CMTI)以及更優(yōu)的長期可靠性(無光衰
2025-08-15 08:56:44
的驅動器。無論是利用電容隔離還是磁隔離,TI的隔離式SSR產(chǎn)品系列都可以實現(xiàn)具有基礎型或增強型隔離級別的設計。與EMR相比,TI的TPSI2140-Q1隔離式開關和TPSI3050-Q1隔離式驅動器具有更高
2022-11-03 08:31:27
的交叉調節(jié)。然而,這種改進需要使用更高成本的FET和額外的驅動電路。您可以將相同的技術應用于隔離的SEPIC轉換器,但非隔離輸出的整流器也需要是同步的。我描述了如何在之前的TI博客文章中輕松實現(xiàn)同步SEPIC
2018-09-10 10:35:20
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能問題?光耦合器真的是實現(xiàn)RS-485系統(tǒng)電流隔離的最具成本效益的方法嗎?
2021-06-17 09:31:55
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(VISO),更高的傳輸速率(DC-150Mbps),和更強抗干擾能力(CMTI)。CA-IS309X 集成隔離電源的隔離式
2022-02-15 15:01:57
Mark Cantrell利用序列光耦合器建立雙隔離柵會存在一些問題,因為數(shù)據(jù)完整性很差,而且沒有一種緊湊和廉價的方式為兩個隔離柵之間的接口提供電源。隨著iCoupler?等高性能數(shù)字隔離器以及
2018-10-17 11:06:36
Mark Cantrell利用序列光耦合器建立雙隔離柵會存在一些問題,因為數(shù)據(jù)完整性很差,而且沒有一種緊湊和廉價的方式為兩個隔離柵之間的接口提供電源。隨著iCoupler?等高性能數(shù)字隔離器以及
2018-11-01 10:48:36
(IC)在組件級進行隔離來實現(xiàn)電路之間的絕緣。隔離 ICs 可在高壓和低壓單元之間傳輸數(shù)據(jù)和功率,同時可防止任何危險的直流電或不受控制的瞬態(tài)電流。通常來講,隔離器通過隔離柵在電路內提供所需的絕緣等級。隔離
2019-11-05 07:00:00
技術中,有兩種主要的編碼方案可以耦合輸入信號:邊沿編碼和電平編碼。電平編碼方案允許采用傳播延遲較低的隔離器,并且一般而言空閑時的功耗更高,時序性能(抖動和PWM)較差。另一方面,邊沿編碼方案功耗較低
2018-10-24 10:41:09
輕松實現(xiàn)隔離式SPI通信
2021-01-21 06:39:58
如何實現(xiàn)網(wǎng)絡的隔離
2023-10-31 08:10:53
STM32定時器的功能包括哪些呢?如何更高效的去實現(xiàn)STM32按鍵和延時功能呢?
2021-11-23 07:59:06
dB SNR目標,現(xiàn)在的信號采樣速率為50 kHz,在全部SNR性能下可提供更多帶寬。
圖9.使用LVDS時鐘隔離器實現(xiàn)時鐘隔離。
圖9:對于更高的輸入頻率,應使用LVDS隔離器。ADN4654 提供
2025-05-29 10:37:33
如何使用 24 位轉換器去除增益模塊,從而獲得更高的性能?
2021-04-07 06:47:48
,我們將討論如何實現(xiàn)所需的動態(tài)性能。設計與測試(一般案例)在一般情況下,圖1中的設計以低采樣率工作,這意味著在1MHz下SPI]圖1.帶隔離器的ADC數(shù)字通信電路(一般情況)。在測試圖1的電路時,數(shù)據(jù)
2018-12-20 14:56:43
A/D轉換器最常見的誤差有哪些?如何使高分辨率A/D轉換器獲得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
抗噪性能,從而增強系統(tǒng)完整性和性能。以前,設計人員采用光耦合器和脈沖變壓器等隔離技術來隔離航天器應用中的信號和電源,不過,這些技術的局限性會給隔離式子系統(tǒng)帶來挑戰(zhàn)。對于光耦合器,這些限制包括較差的抗
2022-11-03 06:39:53
如何設計具備更強功能和更低功耗的片上系統(tǒng)?怎么實現(xiàn)多端口1Gbps和10Gbps TCP/iSCSI協(xié)議處理任務?
2021-05-07 07:07:34
耦合器,數(shù)據(jù)速率高達15 Mbps。這些器件可隔離高速信號,并提供光耦合器解決方案所不具備的性能,可靠性和靈活性優(yōu)勢。 SI8718系列基于專有的CMOS隔離技術,可實現(xiàn)低功耗和高速運行,并且可抵抗光
2019-05-22 09:23:04
的變壓器可以實現(xiàn)高水平的隔離。電容器也是單端的,對共模瞬變的敏感性更高。差分對電容可以補償,但這會增加尺寸和成本。除了整體性能之外,使用變壓器還有另一個好處:它們允許集成隔離電源。ADI公司的ISO電源
2018-10-22 16:41:10
對多個通信設備怎么實現(xiàn)完全的通信隔離
2023-10-10 06:45:18
信號。實現(xiàn)信號隔離時,不得犧牲信號路徑的帶寬,也不得顯著增加系統(tǒng)成本。光耦合器是跨越隔離柵實現(xiàn)安全隔離的傳統(tǒng)方法。盡管光耦合器已使用數(shù)十年,其不足也會影響系統(tǒng)級性能。變速電機驅動器在工業(yè)應用中的廣泛
2018-10-15 09:53:33
等方面往往不能達到最優(yōu)。針對隔離產(chǎn)品市場,Silicon Labs公司推出以無線傳輸來實現(xiàn)信號的隔離和傳遞,同時在性能方面得到了很大的提升。本文將重點對數(shù)字隔離器的工作原理,產(chǎn)品特點及性能等分別進行介紹,再講解數(shù)字隔離器在電子產(chǎn)品中的部分應用。
2019-07-12 07:19:43
最優(yōu)。針對隔離產(chǎn)品市場,Silicon Labs公司推出以無線傳輸來實現(xiàn)信號的隔離和傳遞,同時在性能方面得到了很大的提升。本文將重點對數(shù)字隔離器的工作原理,產(chǎn)品特點及性能等分別進行介紹,再講解數(shù)字隔離器在電子產(chǎn)品中的部分應用。
2019-06-20 06:18:18
有什么方法可以對USB實現(xiàn)隔離嗎?
2021-06-02 06:40:06
在測量設備中為什么要使用隔離器?隔離器根據(jù)信號傳輸技術的不同可分為哪幾類?光學隔離器是什么?它有什么優(yōu)點?
2021-04-15 06:08:49
在高度可靠、高性能的應用中,如電動/混合動力汽車,隔離柵級驅動器需要確保隔離柵在所有情況下完好無損。隨著Si-MOSFET/IGBT不斷改進,以及對GaN和SiC工藝技術的引進,現(xiàn)代功率轉換器/逆變器的功率密度不斷提高。
2019-08-09 07:03:09
本文通過故意損壞IGBT/MOSFET功率開關來研究柵極驅動器隔離柵的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
與TLV320AIC23B接口基本上相同,比如與AIC23同系列性能更強的芯片,但接口不變,或其它系列的,麻煩推薦下,謝謝!
2019-08-14 09:18:37
工程師提供了一個比傳統(tǒng)光耦驅動器性能更強、可靠性更高且直接兼容的解決方案。無論是新建項目設計,還是對現(xiàn)有光耦驅動方案的性能升級,SLM34x都是驅動IGBT和MOSFET的強力候選。#SLM345 #SLM345CK-DG #隔離驅動器 #門極驅動
2025-07-21 08:56:31
隔離式SPI通信怎么實現(xiàn)?原來這么簡單!
2021-03-18 08:14:46
請教下:使用磁隔離器件實現(xiàn)SPI, IIC隔離,長線是否有影響?比如我用ADUM1250/1實現(xiàn)IIC隔離,但是我的隔離后的線長大概幾米長,是否有問題,是否要特別相關處理,謝謝專家答復!
2018-08-16 06:38:55
誰能總結一下51、STM32以及更高性能單片機的學習思想,以及注意要點呢?如何能快速掌握一種單片機?有沒有好的經(jīng)驗?
2019-11-06 22:10:27
為了應對現(xiàn)場復雜的環(huán)境,對通信抗干擾要求很高,常見通信都要求實現(xiàn)隔離,這個隔離除了是指原副邊沒有電氣連接,還有什么其他方面要求?在電路上是怎么實現(xiàn)這個隔離技術的,除了用到隔離芯片之外有什么其他方法,隔離不僅要求信號的隔離更重要的是實現(xiàn)電源的隔離,隔離芯片是如何實現(xiàn)電源的隔離的?
2024-04-13 22:42:15
的其他接觸器相比,其載流量更大且隔離電壓更高。KILOVAC K250 接觸器的持續(xù)額定電流為 250 安培,隔離電壓為 1000 Vdc。它們采用雙向電源開關以及輔助端子設計,為工程師提供多功能高壓
2020-09-03 09:54:25
。 隔離解決方案點擊了解更多有關通過高壓隔離實現(xiàn)穩(wěn)健可靠的系統(tǒng)運行的信息。在許多工業(yè)應用中,都需要以數(shù)百兆位甚至更高的數(shù)據(jù)傳輸速率在隔離勢壘間高效、可靠地傳輸數(shù)據(jù),并且防止高壓浪涌。此外,在柵極
2019-03-07 06:45:12
在要求隔離SPI的應用中最大化性能和集成度
2019-09-06 08:01:37
需要高精度(10個ppm)的隔離放大器,能推薦性能優(yōu)越的芯片嗎?
2019-02-21 14:01:33
具有隔離性能的數(shù)據(jù)耦合電路
2008-12-22 02:29:07
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改善光電隔離器性能的電路
2008-12-23 17:34:53
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利用數(shù)字隔離器可以實現(xiàn)尺寸更小、能效更高、更具性價比、性能更高的設計。然而,安全標準并未同步跟進,給數(shù)字隔離器帶來了困惑和不確定性:它們是否像電流隔離一樣安全?它們是否滿足安全法規(guī)要求?
2017-02-10 01:18:41
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工業(yè)應用中的隔離要求:電流隔離、安全隔離、功能隔離。
普適測量和控制:1.更多傳感器節(jié)點
1.1更高速度/精度
1.2更高速度I/O
2.更多處理節(jié)點
2.1暴露于噪聲和高壓下的風險增大
2.2需要更好的隔離
3.更多數(shù)據(jù)通過隔離接口傳輸
2017-09-01 17:55:48
13 本視頻將探討ADI公司魯棒的新型iCoupler?數(shù)字隔離器系列,它們采用了開關鍵控(OOK)架構。我們將討論隔離的重要性以及不同的數(shù)據(jù)傳輸選項,并重點討論這些數(shù)字隔離器如何實現(xiàn)高級性能。我們將說明魯棒性標準(CMTI、DPI、EMI等),并列出低傳播延遲和高魯棒性對哪些應用有利。
2019-07-17 06:17:00
3174 了解ADI最新高性能信號處理技術演示,借助這些技術,電機和逆變器設計工程師可以設計出精度更高、能效比更高、通信能力更強的設計產(chǎn)品。
2019-07-09 06:00:00
3040 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)字隔離器實現(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 06:19:00
3333 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 09:15:37
1958 盡管光耦合器可易于實現(xiàn)極高的5 kVrms或更高的隔離,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 11:16:08
2069 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 12:05:46
3 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 17:20:59
2749 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 15:36:48
2010 
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 16:32:15
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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 11:23:24
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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 14:51:17
2304 
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)了更高效的數(shù)據(jù)處理。
2022-07-25 17:26:42
1761 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 11:59:46
0 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 14:02:49
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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 15:10:46
2 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 16:54:54
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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 10:39:40
911 
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)更高的性能,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 14:22:28
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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 23:08:00
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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)性能和更高的可靠性。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 14:55:02
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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 09:48:36
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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 02:04:40
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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 09:44:05
0 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 15:26:42
1126 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)化隔離和性能
2025-02-28 15:10:32
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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 14:54:00
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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 07:00:00
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