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DigiKey在2023 EDS領(lǐng)導(dǎo)力峰會上斬獲供應(yīng)商授予的多項大獎

- 全球供應(yīng)品類豐富、發(fā)貨快速的商業(yè)現(xiàn)貨技術(shù)元件和自動化產(chǎn)品分銷商?DigiKey?日前宣布,在 5 月 16 日至 19 日于拉斯維加斯舉行的 2023 年 EDS 領(lǐng)導(dǎo)力峰會上,共計獲得了供應(yīng)商合作伙伴授予的 17 個獎項。DigiKey 在 2023 年 EDS 領(lǐng)導(dǎo)力峰會上斬獲供應(yīng)商授予的 17 個獎項。DigiKey 在過去一年中銷售業(yè)績亮麗,產(chǎn)品供應(yīng)廣度進一步拓寬,獲得了廣泛認(rèn)可。DigiKey 獲得的獎項包括:NMB?的 2022 年度分銷商獎Advanced &n
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想讓血氧測量儀小而美?試試這種光學(xué)前端
- 集成光學(xué)前端接收機在醫(yī)療設(shè)備特別是針對脈搏血氧測量以及護理點即時檢測(PoC)等應(yīng)用中,有著廣泛的使用。本文介紹脈搏血氧測量應(yīng)用以及護理點即時檢測(PoC)應(yīng)用,光學(xué)前端的性能要求,來引出集成光學(xué)前端接收機的優(yōu)點。01 光學(xué)前端在體外診斷(IVD)系統(tǒng)中的應(yīng)用實例1.1 脈搏血氧測量應(yīng)用2020年的Covid-19帶來了健康世界的范式轉(zhuǎn)變。不同年齡段的人現(xiàn)在不斷跟蹤和監(jiān)測他們的生命體征,如血氧飽和度(SpO2)、心率(HR)和VOx水平,這是他們?nèi)粘I罘绞降囊徊糠帧C}搏血氧測量原理:脈搏血氧測量是一種無
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DigiKey 公布標(biāo)志和品牌更新

- 全球供應(yīng)品類豐富、發(fā)貨快速的商業(yè)現(xiàn)貨技術(shù)元件和自動化產(chǎn)品分銷商 DigiKey,日前公布了品牌體系更新,更新包括全新標(biāo)志、新式調(diào)色板和字體、標(biāo)語、簡化的名稱以及新品牌語音。新外觀已在拉斯維加斯舉行的 EDS 領(lǐng)導(dǎo)力峰會上首次亮相,并將在 2023 年完成全范圍更新。對于每一位設(shè)計人員、買家和開發(fā)者來說,DigiKey 這次標(biāo)志和品牌體系更新反映的就是行業(yè)的加速發(fā)展。DigiKey 總裁 Dave Doherty 指出:“50 年來,DigiKey 一直專注于幫助每一位工程師、設(shè)計人員和開發(fā)者提升
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設(shè)計車載激光雷達 搞清這5點很重要!

- 設(shè)計一個TOF車載激光雷達系統(tǒng),首先要確定系統(tǒng)需要探測的最小目標(biāo)、該目標(biāo)的反射率,以及該目標(biāo)的距離,視場角。上述這些因素會定義系統(tǒng)的角分辨率。并在該基礎(chǔ)上計算最小信噪比(SNR),這也是后續(xù)軟件判定檢測對象真/假的重要檢測標(biāo)準(zhǔn)。問:車載激光雷達系統(tǒng)的設(shè)計思路設(shè)計一個TOF車載激光雷達系統(tǒng),首先要確定系統(tǒng)需要探測的最小目標(biāo)、該目標(biāo)的反射率,以及該目標(biāo)的距離,視場角。上述這些因素會定義系統(tǒng)的角分辨率。并在該基礎(chǔ)上計算最小信噪比(SNR),這也是后續(xù)軟件判定檢測對象真/假的重要檢測標(biāo)準(zhǔn)。檢測距離我們以自動駕駛汽
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浪涌抗擾度怎么測?我們用這個A/D轉(zhuǎn)換器試了一下

- 浪涌抗擾度測試表明,設(shè)備或設(shè)備在雷擊,或切換重載,或短路故障條件下,引起的工業(yè)電源浪涌等事件中的耐受能力。本文以ADI的AD74115H舉例,如何進行浪涌抗擾度測試。01 浪涌抗擾度測試原理及詳細(xì)分析首先明確測試目標(biāo):浪涌抗擾度測試旨在評估受試設(shè)備 (EUT), 在高能電源與互連線干擾(浪涌脈沖)下的性能。圖 1 . 浪涌抗擾度測試原理 (圖片來源于Bel Fuse)1.1 浪涌抗擾度測試兩大主要部分:● 浪涌脈沖脈沖發(fā)生器通常通過源阻抗(例如 10 Ω 的電阻、9 μ
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還在為用氮化鎵設(shè)計高壓電源犯難?試試這兩個器件

- 面對社會和監(jiān)管要求,電源效率一直是電子系統(tǒng)的優(yōu)先事項。特別是對于從電動汽車 (EV) 到高壓通信和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用,電源轉(zhuǎn)換效率和功率密度是設(shè)計成功的關(guān)鍵。為了滿足這些要求,開關(guān)模式電源系統(tǒng)的設(shè)計者需要從使用傳統(tǒng)的硅 (Si) 基金屬氧化物場效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 和絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) 轉(zhuǎn)為使用其它器件,因為硅器件正在迅速接近其理論極限。因此設(shè)計者需要考慮基于寬帶隙 (WBG) 材料的器件,如氮化鎵 (GaN)。GaN 器件的開關(guān)速度比硅器件快,能處理更高的電壓和功率水平,在既定功率水
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不勞開發(fā)固件了!用這個控制器可實現(xiàn)USB-C PD 3.0 PPS

- 更大的顯示屏、更強的性能和更高的數(shù)據(jù)吞吐量是 5G 智能手機的發(fā)展趨勢,它推動了對更大電池容量和快速充電能力的需求。如何突破傳統(tǒng)的充電方式是設(shè)計者面臨的挑戰(zhàn),因為傳統(tǒng)充電方式效率低下,而消費者對快速充電的期望又越來越高,所以在滿足這一需求的功率水平下就可能會導(dǎo)致發(fā)熱過度。在 USB Type-C? (USB-C) 電源傳輸 (PD) 3.0 中引入的可編程電源 (PPS) 功能有助于實現(xiàn)有效的解決方案,但所需的固件開發(fā)仍會拖延產(chǎn)品交付時間。本文將介紹與 5G 手機快充相關(guān)的問題,以及 USB-C PD 3
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四個對比 搞清薄膜電容關(guān)鍵特性
- 多年來,薄膜電容一直用作EMI濾波器中的X和Y 電容,并大量應(yīng)用在工業(yè)和消費者應(yīng)用中。了解不同材料薄膜電容特性,有助于更快地找到合適的薄膜電容。由于薄膜電容以下特點,輸入濾波電路中經(jīng)常會用到薄膜電容:01 薄膜電容對比其他類型的電容的優(yōu)勢1. 更低的寄生效應(yīng),2. 在溫度和頻率上表現(xiàn)出非常穩(wěn)定3. 耐高紋波電流能力4. 自修復(fù)特性圖 1 薄膜電容結(jié)構(gòu)(圖片來源于Yageo的R46系列 的數(shù)據(jù)手冊)當(dāng)有強制性的特殊安全要求時,該特性保證了整個產(chǎn)品工藝鏈的高可靠性。其他技術(shù)雖然也可以制造可靠的電容。但在制造后
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聊一聊工業(yè)和自動化之間的5種接近傳感器

- 許多工業(yè)自動化 (IA) 應(yīng)用要求能夠在不進行物理接觸的情況下感知物體或人體的存在和/或位置,以避免約束或限制所感知物體的移動。接近傳感器非常適合這一用處。但接近傳感器有很多種類,包括電磁式、電容式、電感式和光學(xué)式,被檢測物體的材料組成也可能會影響傳感器檢測其存在的能力。有些接近傳感器對探測黑色金屬很有用,而有些可以探測任何種類的金屬,還有一些可以探測任何類型的物體,甚至是人體。工業(yè)自動化應(yīng)用中接近傳感器的潛在用戶必須了解不同的接近傳感器技術(shù)類型及其對特定感應(yīng)情況的適用性。本文討論了幾種類型的傳感器,并詳
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這根線沒選好,再高級的工業(yè)自動化也玩不轉(zhuǎn)!

- 自動化不僅能節(jié)省人力、能源和材料,同時還能提高精度和質(zhì)量。但一個潛在的弱點是,當(dāng)今的工業(yè)機械和操作具有前所未有的系統(tǒng)復(fù)雜度,特別依賴于穩(wěn)定的連接性來傳輸電力、控制和操作數(shù)據(jù)。一旦這種連接性遭到任何破壞,可能會導(dǎo)致重大的生產(chǎn)中斷及昂貴的機器或最終產(chǎn)品損壞。有鑒于此,為了最大限度地減少計劃外維護及保持可靠的自動化操作,工業(yè)電纜解決方案的可靠性至關(guān)重要,以便穩(wěn)定地連接自動化系統(tǒng)中的所有控制裝置、傳感器和執(zhí)行器。圖 1:自動化環(huán)境中的工業(yè)電纜用于電力配送,以及控制信號和數(shù)據(jù)的傳輸(用于數(shù)據(jù)采集和操作監(jiān)控)。目前,
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還在為物聯(lián)網(wǎng)電源設(shè)計犯愁?試試這個方法!
- 對于設(shè)計者來說,從小規(guī)模物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 節(jié)點、資產(chǎn)跟蹤和智能計量,到設(shè)備備用電源和狀態(tài)報告之類大型應(yīng)用產(chǎn)品越來越需要采用獨立充電電源供電。一般情況下,他們的選擇僅限于通常基于鋰 (Li) 離子化學(xué)的電化學(xué)電池,是通常被稱為超級電容器的雙電層電容器 (EDLC)。問題在于,無論是單獨使用還是組合使用,每種技術(shù)都一定局限性,需要開發(fā)人員針對設(shè)計目標(biāo)來權(quán)衡每種技術(shù)的功能和局限性。特別是對于低功耗物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 應(yīng)用來說,這些設(shè)計目標(biāo)通常包括可靠性、長工作壽命、效率、能量密度和易用性,從而使
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還在為低電壓上電時的毛刺苦惱?這顆IC能搞定

- 有經(jīng)驗的工程師都知道,系統(tǒng)最危險的時刻之一是通電的時候。根據(jù)時間常數(shù)以及電源軌達到標(biāo)稱值的順利程度和速度,不同的 IC 和系統(tǒng)零件可能會開啟、鎖定或以不正確的模式開啟,因為這些器件試圖相互配合工作。面臨的更大挑戰(zhàn)是,上電時與時序和壓擺率相關(guān)的 IC 性能可能是溫度、相關(guān)電容器、機械應(yīng)力、老化和其他因素的函數(shù)。當(dāng)工作電壓軌下降至較低的個位數(shù)值時,就會加劇潛在的問題,從而減少在標(biāo)稱電源軌下工作時的動態(tài)余量。所有這些因素都有可能造成開啟性能不一致和令人沮喪的調(diào)試過程。因此,模擬 IC 供應(yīng)商設(shè)計出了專用監(jiān)管 I
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使用TDS瞬態(tài)分流抑制器,實現(xiàn)可靠ESD和EOS保護,完整攻略在此!

- 隨著工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 和5G電話技術(shù)的普及,使得越來越多的更多復(fù)雜的電子設(shè)備部署在了更惡劣、更難進入的環(huán)境中。這有助于在工業(yè)機器人、IO-Link接口、工業(yè)傳感器和IIoT設(shè)備、可編程邏輯控制器 (PLC) 和以太網(wǎng)供電 (PoE) 等應(yīng)用中進行可重復(fù)的、確定性靜電放電 (ESD) 和電氣過應(yīng)力 (EOS) 事件保護。這些應(yīng)用需要滿足IEC61000標(biāo)準(zhǔn)的瞬態(tài)保護要求。雖然瞬態(tài)電壓抑制&
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VCO電壓控制振蕩器的原理、選型和應(yīng)用

- 許多電子應(yīng)用需要根據(jù)其他信號的幅值來改變某個信號的頻率。調(diào)頻信號便是一個很好的例子,其中的載波頻率隨著調(diào)制源幅值的變化而變化。此外,還有鎖相環(huán) (PLL):這種電路使用控制系統(tǒng)來改變振蕩器的頻率和/或相位,以匹配輸入?yún)⒖夹盘柕念l率/相位。設(shè)計者的目標(biāo)是:確定如何盡可能以高效、低成本的方式實現(xiàn)該功能,同時確保精度、可靠性以及不受時間和溫度影響的穩(wěn)定性。這就是壓控振蕩器 (VCO) 的功能。這類器件專用于提供一種頻率會在合理的范圍內(nèi)隨輸入信號的電壓幅值變化而變化的輸出信號。壓控振蕩器可用于PLL、頻率和相位調(diào)
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IGBT柵極驅(qū)動設(shè)計,關(guān)鍵元件該怎么選?

- 柵極驅(qū)動中最關(guān)鍵的時刻是IGBT的開啟和關(guān)閉。我們的目標(biāo)是快速執(zhí)行此功能,在IGBT開啟時噪音和振鈴最小。不過,上升/下降時間過快可能會導(dǎo)致不必要的振鈴和不良EMI,而上升/下降時間過慢會增加IGBT的開關(guān)損耗。柵極驅(qū)動中最關(guān)鍵的時刻是IGBT的開啟和關(guān)閉。我們的目標(biāo)是快速執(zhí)行此功能,在IGBT開啟時噪音和振鈴最小。不過,上升/下降時間過快可能會導(dǎo)致不必要的振鈴和不良EMI,而上升/下降時間過慢會增加IGBT的開關(guān)損耗。圖1:DGD0216 的柵極驅(qū)動組件上圖展示的是來自Diodes的DGD0216柵極驅(qū)
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