全球客制化存储芯片解决方案设计公司爱普科技与硅知识产权(SIP)、平台与IP设计服务供货商Mobiveil今日宣布,已成功开发出专属爱普的Ultra
High Speed (UHS) PSRAM的IP控制器,为SoC业者提供一个更高性能、更低功耗的全新选择。Mobiveil结合爱普UHS PSRAM存储芯片超高带宽和少引脚数的产品优势,为控制器和UHS
PSRAM设计全新接口,优化SOC整体性能;对于有尺寸限制的IoT产品应用,提供更简易的设计,加速上市时间。Mobiveil
的首席营运长&n
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爱普科技 Mobiveil UHS PSRAM 控制器 SoC
HFC0300是一种可变关闭时间控制器。基于在固定峰值电流技术上,控制器随着负载的增加而降低其频率打火机因此,它提供了卓越的效率轻负载时的性能,同时优化其他负载条件下的效率。相关解决方案白皮书下载:
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MPS 控制器 开关
如今,智慧城市正成为全球发展的新趋势。在智慧城市建设的浪潮下,路灯智能化成为了城市中不可或缺的一部分。智能路灯能够实现路灯的远程控制、状态监测、故障报警等功能,从而提高路灯的使用效率和安全性。在实现智能路灯的进程上,LoRaWAN®技术凭借其低功耗、远距离传输的特点,成为路灯智能化的理想选择。LoRaWAN®网络具有覆盖范围广、传输距离远、功耗低等特点,能够满足路灯智能化应用的需求。瑞萨紧跟这一发展趋势,推出了基于LoRaWAN®网络的单相路灯控制器解决方案。该解决方案采用了瑞萨的RL78/G13微控制器
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智慧城市 LoRaWAN 智能路灯 控制器
一、MCX N系列MCU介绍MCX N系列是高性能、低功耗微控制器,配备智能外设和加速器,可提供多任务功能和高能效。恩智浦全新MCX N微控制器首次集成恩智浦专用神经处理单元(NPU), 可助力实现高性能、低功耗的边缘安全智能。低功耗高速缓存增强了系统性能,双块Flash存储器和带ECC检测的RAM支持系统功能安全,提供了额外的保护和保证。二、Smart DMA介绍MCX N系列微控制器全系带有SmartDMA协处理器。该协处理器支持高效汇编代码指令运行,主要功能包含加减,左移右移,字节位域交换
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控制器 SmartDMA 处理器 摄像头 LCD
汽车市场正在转向区域控制器架构的趋势方向,而汽车区域控制器架构正朝着分布式、集成化、智能化的方向发展,以实现更高效的数据处理、功能整合与自动驾驶支持。基于区域控制器架构带来很多设计的机会与挑战,例如SmartFET正越来越多替代传统的MOSFET器件。SmartFET是一种集成了智能控制和保护功能的功率MOSFET器件,今天已经在电动汽车上得到广泛应用。在传统功率开关元件的基础上,SmartFET增加了诸如过流、过热、过压保护以及实时监测和诊断等功能。通过集成电流检测、温度补偿以及自适应开关控制技术,Sm
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安森美 控制器 电路设计
11 月 21 日消息,据晚点 LatePost 报道,在芯片自研方面,理想同时在研发用于智能驾驶场景的 AI 推理芯片,和用于驱动电机控制器的 SiC 功率芯片。报道称,理想目前正在新加坡组建团队,从事 SiC 功率芯片的研发。在职场应用 LinkedIn 上,已经可以看到理想近期发布的五个新加坡招聘岗位,包括:总经理、SiC 功率模块故障分析 / 物理分析专家、SiC 功率模块设计专家、SiC 功率模块工艺专家和 SiC 功率模块电气设计专家。报道还称,用于智能驾驶的 AI 推理芯片是理想目前的研发重
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理想 自研芯片 新能源汽车 智能驾驶 AI 推理芯片 驱动电机 控制器 SiC 功率芯片。
NCP1345 是一款高度集成的准谐振反激式控制器,适用于设计高性能离线 USB-PD 和 USB Type-C 电源转换器。 包含的双引脚 VCC 架构允许直接连接到辅助绕组,以简化 VCC 管理,同时减少零件数量并提高性能。NCP1345 还具有一个精确的、基于初级侧的输出电流限制电路,以确保恒定的输出电流限制。EVB为 65 W、Type C接口PD3.0,通用交流输入,常用于智能手机、PAD和支持PD3.0或PPS协议的NB适配器,其中从交流电源隔离是必需的,并且成本低,高效率和低待机功耗是必不可
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onsemi QR USB-PD Type C ncp1345 安森美 世平 pd3.0 控制器
你有没有想过,路灯是如何在晚上自动打开,在早上自动关闭的?是否有任何人来开启/关闭这些灯?有几种方法可以打开路灯,但下面的电路描述了一个自动路灯控制器电路,它使用LDR和继电器来自动执行这项工作。这里采用的电路是一个不复杂的光/暗激活开关,在其输出端包含一个继电器,它可以简单地打开/关闭路灯,还可以进一步扩展到控制家庭中的任何电器设备。简介许多人有黑暗恐惧症,所以为了在这种情况下帮助他们,我们解释了一个简单的电路,它将自动打开由LED或灯泡与继电器组成的路灯。它的照明效果足以看清附近的物体。这个电路非常容
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继电器 LED 控制器
我们只会在这里使 AC 波形变暗。请注意,这是一个临时设备,因为它被设计为仅控制电阻负载,就像大多数烤箱一样。电容性和电感性负载需要进行一些细微的修改(添加缓冲器组件),此处不予介绍,但可以在线和组件数据表中获取相关信息。紧凑型荧光灯 (CFL) 的外壳内有一个相当复杂的电子镇流器电路,与交流调光器根本不兼容。处理高压时需要注意以下几点:• 不要将高压连接到面包板。电线松动或意外接触/插入面包板上错误的孔的风险是不值得的。不过,将组件焊接到 perfboard 应该可以进行原型制作。• 连接电源时放开手。
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控制器
电池是便携式系统应用的典型电源,如今基于微控制器的便携式系统并不罕见。各种微控制器在低电源电压下运行,例如 1.8V。因此,您可以使用两节 AA 或 AAA 电池为电路供电。然而,如果电路需要更高的电压——例如,LCD 的 LED 背光需要大约 7.5V 的直流电压——你必须使用合适的 dc/dc 转换器将电源电压从 3V 提升到所需的电压。电池是便携式系统应用的典型电源,如今基于微控制器的便携式系统并不罕见。各种微控制器在低电源电压下运行,例如 1.8V。因此,您可以使用两节 AA 或 AAA 电池为电
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控制器
更大的显示屏、更强的性能和更高的数据吞吐量是 5G 智能手机的发展趋势,它推动了对更大电池容量和快速充电能力的需求。如何突破传统的充电方式是设计者面临的挑战,因为传统充电方式效率低下,而消费者对快速充电的期望又越来越高,所以在满足这一需求的功率水平下就可能会导致发热过度。在 USB Type-C® (USB-C) 电源传输 (PD) 3.0 中引入的可编程电源 (PPS) 功能有助于实现有效的解决方案,但所需的固件开发仍会拖延产品交付时间。本文将介绍与 5G 手机快充相关的问题,以及 USB-C PD 3
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DigiKey 控制器 PPS
高性能通信、服务器和计算系统中的ASIC、FPGA和处理器需要使用能直接从12 V或中间总线生成1.0 V(或更低)电压的核心电源——最大负载电流有时候可能高于200 A。这些电源必须满足严格的效率和性能规格,且通常具备相对较小的PCB尺寸。LTC7852/LTC7852-1 6相双输出降压控制器为这些电源提供高性能的灵活解决方案。LTC7852/LTC7852-1旨在实现高效率,LTC7852每个相都不使用内部栅级驱动器,且都可以生成一个与电源模块、DrMOS,或外部栅极驱动器和分立式MOSFET连接的
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ADI 电源 控制器
对于许多系统,电源电压必须按一定的顺序施加,以防止电路损坏。过去,这项任务是通过分立电路实现的,但现代热插拔控制器IC提供了一种替代方案,可以简化设计并提高电源排序器的性能。热插拔控制器IC实现所需的电源电压顺序。对于许多系统,电源电压必须按一定的顺序施加,以防止电路损坏。过去,这项任务是通过分立电路实现的,但现代热插拔控制器IC提供了一种替代方案,可以简化设计并提高电源排序器的性能。图1所示电路为各种热插拔应用提供上电时序,并可扩展以控制许多其他电源电压组合。此配置显示三个热插拔控制器(U1-U3),用
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控制器
在本设计解决方案中,我们回顾了在工厂环境中运行的执行器中使用的高边开关电路的一些具有挑战性的工作条件和常见故障机制。我们提出了一种控制器IC,该IC集成了各种安全功能,以监控电路运行,并在发生这些情况时采取适当措施防止损坏。在本设计解决方案中,我们回顾了在工厂环境中运行的执行器中使用的高边开关电路的一些具有挑战性的工作条件和常见故障机制。我们提出了一种控制器IC,该IC集成了各种安全功能,以监控电路运行,并在发生这些情况时采取适当措施防止损坏。介绍“没有做好准备,你就在准备失败”,这是一句格言,在为现代自
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控制器 高边开关
把多个电源的输出连接起来可使其均分一个公共负载电流。多个电源之间的负载电流分配取决于个别电源的输出电压以及至共同负载的电源通路电阻。这被称为“压降均分”(droop sharing)。为了避免电源反向馈电并使系统与故障电源相隔离,可以采取与每个电源串联的方式插入二极管。当然,这个增加的二极管电压降会对负载均分的平衡产生影响。“只许成功,不许失败”—— 对于当今那些始终保持正常运转的电气基础设施 (电信网络、互联网和电网等) 的设计师而言,这很可能是他们的座右铭。问题是,此类基础设施的构件 (从不起眼的电容
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控制器
控制器介绍
控制器是整个可视电话系统的控制核心。在系统启动时,它负责初始化系统中的各软硬件模块。举例说明:当调制解调器开始数据传输后,主控制模块初始化各内部变量,然后通过通信口向对方送 16 个同步标记以及 H.245 的各种消息,完成能力交换、主从决定等,最后打开语音、视频通道,初始化结束,正式通信开始。在通信过程中,主控制模块维护其他各软、硬件模块的正常。其工作过程一般如下:终端A电源接通后,控制器首先从 [
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