ノイズの数値とゲイン測定に使用されるノイズ源は、通常、スペクトルアナライザーまたはノイズフィギュアメーター機器によって制御され、Enr値(超過ノイズ比)で較正されます。この外部制御とENR値の使用はノイズフィギュアテストでは一般的ですが、ノイズソース制御が利用できず、ENR値の使用がノイズ出力電力の値に置き換えられるシステムアプリケーションでは困難な場合があります。ノイズ源。ノイズソースの出力電力の計算では、テストおよび測定アプリケーションで使用されるノイズソースの一般的な仕様ではないP_HOT値(ホットパワー)を知る必要があります。
このアプリケーションノートは、スペクトルアナライザーとノイズ源を使用して、キャリブレーションされたノイズパワー測定(P_HOT)を実行する手法について説明しています。次のセクションでは、詳細について説明します。
デジタルシグナルとコントロールは、建築管理、通信、ネットワーキングアプリケーションの需要を高めています。主な要件の1つは、インテリジェントなマイクロコントローラーベースのインターフェイスを、システム全体を駆動する電源に組み込むことです。
XP Powerによって開発され、EMH250および350の高密度電源に実装されたこのようなインターフェイスの例により、多くの電源機能の制御とさまざまなパラメーターの監視が可能になります。
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これらのマイクロモールディングガイドラインは、私たちが作成するように求められた機能のいくつかを反映しており、何が達成できるかについて一般的な考えを与えることです。各プロジェクトはサイズ、形状、素材がユニークで、いずれかが成形機能に大きく影響する可能性があります。場合によっては、一般的なガイドを超えることもあります。あなたが私たちに挑戦する方法を見てください!
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ネットワーキング業界には、アプリケーション固有の設計、長期的な耐久性、スペース制約要件、およびデータの整合性の柔軟性を備えた動的な組み込みシステムソリューションが必要です。
ネットワーキングアプリケーションでの一般的な組み込みSSD使用法には、負荷時間、一定/冗長読み取り操作、高速信頼性のバックアップが重要な問題になるアプリケーションの起動が含まれます。さらに、不利な電力条件の下でのデータの完全性の必要性は、組み込みSSD使用のために異なるアプリケーションで考慮すべき最も重要な要因の1つになります。
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リアルタイムオペレーティングシステム(RTO)は、高速かつ応答性が高く、タスクをスケジュールし、限られたリソースを管理し、機能が分離され、他の機能からの干渉がないことを確認する必要があります。
このレポートでは、リアルタイムOSと2種類のRTOアーキテクチャの長所と短所についての詳細について詳しく知ります。モノリシックとマイクロカーネルです。
Bluetooth®低エネルギー(BLE)はまだ電子設計の一部ではないかもしれませんが、すぐにそうなる可能性があります。このワイヤレス接続技術は、過去3年間で爆発的な成長を経験しています。また、スマートウォッチ、フィットネストラッカー、スマートフォンアクセサリー、メディカルモニターなど、数百万の電子デバイスへの低電力接続を提供しています。
今後の技術的強化のおかげで、BLEは、次世代の家電と新たなモノのインターネットでさらに広範になる可能性があります。
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適切な電気機械スイッチを選択するには、多くの考慮事項が含まれます。パネルサイズ、端子タイプ、アクチュエータスタイル、照明、接触材料はほんの数個です。ただし、設計エンジニアがスイッチの信頼性を考慮しない場合、これらの決定は無関係です。
このホワイトペーパーでは、NKK Switchesのエンジニアリングマネージャーである西山Yosukeは、過酷な環境条件への暴露による早期スイッチ障害との闘いに関連する最も一般的な質問に対処しています。
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高出力密度と高出力を必要とするが、電気分離を必要としないアプリケーションの場合、バックコンバーターは長年にわたって主力トポロジでした。過去数年にわたるバックコンバーターの改善は、Power Mosfetの鎮静スイッチング速度によって制限されています。
このPaperepcは、Egan Fetsが新しいパフォーマンスのスペクトルを解き放つことができることを示しています。これは、大幅な電力変換システムのコストとパフォーマンスの改善に変換できるものです。
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有限の石油資源の現実と、私たちが実際に化石燃料の燃焼によって引き起こされた地球温暖化を経験しているという自信とともに、世界的なエネルギーニーズの増加は、政府とメディアを「グリーン」の懸念に目覚めさせました。組織と個人の両方が、過去数年間のエネルギーコストの増加と、それらのコストが上昇し続けるという期待に注意を払い始めました。
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コンポーネントテスターにより、開発者や学生などのユーザーがアクティブコンポーネントとパッシブコンポーネントの信号特性を分析しやすくなります。
開発者はコンポーネントの機能をすばやく確認できますが、学生は実践的な理論的知識を適用および検証できます。
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私たちのほとんどは、引用された数字の背後にあるものとそれらにどのような意味を付けるべきかを考慮せずに、表面レベルで信頼性とMTBFの概念に精通しています。主題はより深い理解に値するので、用語をよりよく見ることから始めましょう。
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近年、さまざまな元素添加剤を備えたスズコーピルベースのはんだが出現し、スズコーピルはんだの全体的な特性と性能が向上しています。これらの代替SNCUベースのはんだは、通常、リフローはんだに使用されていませんが、波と選択的なはんだ付け作業で世界的に使用されています。
このホワイトペーパーでは、ニッケルとビスマスなどの他の添加物を備えたSNCUベースのはんだを使用して、はんだジョイントの信頼性を実現する方法について説明します。
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