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高性能抵抗器は、ポータブル医療エレクトロニクスの設計の厳しい要件を満たすための鍵です
医療用電子機器は、病院、診療所、医師の手術にあるだけではありません。どちらも資格のある開業医に制限されていません。代わりに、設計は小さく、より携帯性が高く、使いやすくなりました。 この記事では、回路設計で使用される抵抗技術の特定の要件を検討して、ポータブルメディカルエレクトロニクスのこれらのアプリケーションの2つを検討します。その後、専門の抵抗器メーカーおよびサプライヤーであるRiedonの製品に基づいた潜在的なソリューションを調べます。 このホワイトペーパーをダウンロードして、詳細を確認してください。 ...
あなたのエレクトロニクスサプライチェーンは盲目のリスクですか、それともリスク回復力がありますか?
半導体不足により、家電や通信セクターなど、業界全体で生産が妨げられています。 チップ業界には数十の新しい工場がありますが、建設には何年もかかります。一方、製造装置の希少性は、部分的には半導体不足によって重視されていましたが、製造植物の建設がさらに遅くなり、部品の希少性と製造問題が互いに築かれる自己給餌ループが作成されました。 ...
イングラッシュ電流の測定
すべての電子デバイスには、デバイスのスイッチを入れながら不均衡に高い電流を引き起こす可能性のある容量性または誘導コンポーネントが含まれています。 FPGAから掘削機まで、ほぼすべてのコンポーネントまたはデバイスには、通常の動作電流をはるかに超えるイングラッシュ電流が必要です。回路を適切に設計したり、安全性に関連するコンポーネントを計算するには、これらのインラッシュ電流を正しく決定することが不可欠です。 今すぐダウンロードして詳細を確認してください! ...
SkyWorksは、散在する散乱パラメーターを排除します
最新のRF/マイクロ波回路設計の不可欠な部分は、システムの各要素の散乱パラメーター(Sパラメーター)を使用して、システム全体を形成するために要素がカスケードされるため、全体的な小さな信号性能を予測するために使用される回路シミュレーションと評価です。 このホワイトペーパーでは、SkyWorksが採用した方法論について、離散RF/マイクロ波コンポーネントの正確なSパラメーター測定を行うことについて説明します。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
ジョイントジッターとノイズ分解への信号モデルベースのアプローチ
このホワイトペーパーでは、Rohde&Schwarzは、パラメトリック信号モデルに基づいて、シリアルPAM伝送のためのジョイントジッターとノイズ分析フレームワークを導入しています。このアプローチには、他の最先端の方法よりもいくつかの利点があります。 高速シリアル信号の送信に障害源をデバッグする場合、ジッターとノイズ源の識別が重要です。増え続けるデータレートは、ジッターの予算と騒音マージンの減少を伴うため、ジッターと騒音源の管理は、エンジニアにとって依然として重要な考慮事項です。ジッターの分解方法は、過去20年間でかなり成熟しています。ただし、主に時間間隔エラー(TIE)測定だけに基づいています。このタイ中心のビューは、入力信号に存在する情報のかなりの部分を破棄し、分解精度を制限します。 Rohde&Schwarzのこのホワイトペーパーでは、測定の例と他の方法論との比較を発見します。 ...
40gbpsおよび100Gbpsネットワークでサービス品質を提供します
このペーパーでは、QuadおよびDDR-II SRAM製品ファミリを探索し、40gbpsおよび100GbpsネットワークでQOSの提供を支援する役割について説明します。より予測可能なトラフィックパターンを提供することにより、QOSは、混雑または過剰サブスクライブのネットワークでエンドツーエンドのサービスレベル契約(SLA)を保証するのに役立ちます。 リンクリストキュー管理、統計の収集、ルックアップテーブルなどの追加のアプリケーションについても説明します。 詳細を確認するにはダウンロードしてください。 ...
48V入力からのマイクロプロセッサアプリケーション用の高電流、低電圧溶液
48Vから直接マイクロプロセッサパワーを提供するための新しいアプローチが提案されています。このソリューションにより、高電圧、低電流をシステム全体に分布させ、分布損失を最小限に抑えながら、48V入力からの高電圧、高電流を可能な限り最も効率的な方法で提供できます。 また、このソリューションは非常に小さく、マイクロプロセッサコアの必要なフットプリントを最小限に抑え、非常に高速で、負荷のポイントでのコンデンサの必要性を排除します。 詳細を確認するにはダウンロードしてください。 ...
最大効率のためのデッドタイムの最適化
このホワイトペーパーでは、EPCは最適化の問題を調査し続け、EGAN®FETSとMOSFETのシステム効率に対するデッドタイムの影響を調べています。 以前に公開された記事は、イーガンフェットがシリコンデバイスと同様に動作し、同じパフォーマンスメトリックを使用して評価できることを示しました。...
VICからVICを介してVICORを有効にして、電源コンポーネント設計方法論をACから負荷のポイントまで
このホワイトペーパーでは、多くのシステムで必要なフロントエンドAC-DC変換を実行するパワーコンポーネントであるPFMを介して、Vicorの電力コンポーネント設計方法論をACから荷重ポイント(POL)に適用できる方法について説明しています。コンポーネントのパフォーマンスについて説明し、Via...
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