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讓低功耗MSP430的功耗更低——第1部分
沒(méi)錯(cuò),當(dāng)您想到TI 一流微控制器 MSP430 時(shí),低功耗是首先浮現(xiàn)在腦海的特性之一。畢竟,這是就 MSP430 在電池供電應(yīng)用中如此受歡迎的原因。您可通過(guò)限制電池流耗,有效延長(zhǎng)您應(yīng)用的電池使用壽命。鑒于鋰離子電池技術(shù)的緩慢發(fā)展步伐,當(dāng)務(wù)之急是通過(guò)限制功耗來(lái)為您的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)最佳電池使用壽命。
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
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降壓穩(wěn)壓器的效率及尺寸權(quán)衡
作為一名應(yīng)用工程師,我知道降壓穩(wěn)壓器的實(shí)施不可避免地要涉及效率與尺寸的權(quán)衡。盡管這一原理適用于眾多開(kāi)關(guān)模式 DC/DC 拓?fù)?,但?dāng)應(yīng)用需要低輸出電壓和高輸出電流(例如 1V 和 30A)時(shí),這一原理就不一定適用了,因?yàn)檫@需要可平衡效率與尺寸的小型電源解決方案。
2020-10-04
降壓穩(wěn)壓器 效率 尺寸權(quán)衡
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二極管整流和同步整流的效率比較
本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側(cè)替換前的二極管整流方式AC/DC轉(zhuǎn)換器和將二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源IC BM1R00147F之后的AC/DC轉(zhuǎn)換器的效率比較數(shù)據(jù)。
2020-10-04
二極管整流 同步整流 效率
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電路中的旁路電容的原理及其應(yīng)用技巧
我們知道電容器是一種能夠以電場(chǎng)形式存儲(chǔ)能量并以預(yù)定的時(shí)間和速率釋放能量的電氣設(shè)備。此外,電容器會(huì)阻止直流電通過(guò)交流電。
2020-10-03
電路 旁路電容 原理 應(yīng)用技巧
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從推車(chē)式到便攜式:超聲智能探針可以改變醫(yī)療服務(wù)
醫(yī)學(xué)成像,特別是超聲成像技術(shù),正處于變革之中。過(guò)去,醫(yī)療人員使用推車(chē)式的高性能超聲波系統(tǒng)為病人診斷,而現(xiàn)在他們可以使用手持設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)超聲波成像。得益于半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步,超聲智能探針的尺寸越來(lái)越小且變得便攜,人們?cè)谵k公室和醫(yī)院之外就能夠獲得醫(yī)療保健。
2020-09-16
推車(chē)式 便攜式 超聲智能探針 醫(yī)療服務(wù)
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使用高效MicroSiP電源模塊助力超聲波智能探頭小型化設(shè)計(jì)
近年來(lái),隨著居民健康意識(shí)的提高,超聲檢測(cè)的需求越來(lái)越多。在傳統(tǒng)的超聲檢測(cè)場(chǎng)景下,待檢者須在醫(yī)院超聲機(jī)臺(tái)邊排隊(duì)等候。如果出現(xiàn)了待檢者難以抵達(dá)醫(yī)院或者超聲機(jī)臺(tái)資源緊張的情況,如何完成對(duì)待檢者的檢測(cè)就成了一個(gè)難以解決的痛點(diǎn)。超聲波智能探頭的出現(xiàn),重新構(gòu)建了新的超聲檢測(cè)場(chǎng)景。超聲波智...
2020-09-16
MicroSiP 電源模塊 超聲波智能探頭 設(shè)計(jì)
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揭開(kāi)醫(yī)療警報(bào)設(shè)計(jì)的神秘面紗,第1部分:IEC60601-1-8標(biāo)準(zhǔn)要求
若您曾在重癥監(jiān)護(hù)病房(ICU)或者在電視節(jié)目或電影的醫(yī)院場(chǎng)景中聽(tīng)到過(guò)患者監(jiān)護(hù)儀刺耳的警報(bào),您可能會(huì)記得這些警報(bào)具有特定的模式。這些特定的模式可幫助護(hù)理人員從遠(yuǎn)處區(qū)分緊急警報(bào)和非緊急警報(bào)。
2020-09-15
醫(yī)療警報(bào) 醫(yī)療設(shè)備
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如何利用TINA-TI來(lái)完成跨阻放大電路的穩(wěn)定性設(shè)計(jì)
在測(cè)試測(cè)量和醫(yī)療行業(yè)中,許多應(yīng)用采集的原始信號(hào)都是光信號(hào),例如LiDAR,OTDR,PCR等。在采集的過(guò)程中這類(lèi)應(yīng)用會(huì)不可避免的進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換,首先通過(guò)光電二極管把光信號(hào)轉(zhuǎn)化成電流信號(hào),然后在通過(guò)跨阻放大電路把電流信號(hào)轉(zhuǎn)成電壓信號(hào),之后再進(jìn)行信號(hào)調(diào)理,最終輸入ADC中。
2020-09-14
TINA-TI 跨阻放大電路 設(shè)計(jì)
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理解輸出電壓紋波和噪聲二:高頻噪聲分量的來(lái)源和抑制
輸出電壓波形中除了開(kāi)關(guān)頻率分量的紋波以外,還存在高頻噪聲分量,如圖1所示。高頻噪聲是如何形成的呢?主要是由電路中的寄生參數(shù)造成的。在實(shí)際電路中,PCB走線存在寄生電感和電阻,輸入輸出電容會(huì)引入寄生電感和電阻,兩個(gè)不同電位的平面之間會(huì)形成寄生電容。
2020-09-11
輸出電壓紋波 高頻噪聲分量 來(lái)源 抑制
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