• Mate 50系列主摄传感器尺寸是1/1.56英寸,单位像素面积为仅1.0微米

    9月4日上午消息,据华为终端消息,HUAWEI Mate 50系列及全场景新品秋季发布会9月6日14:30举行。华为Mate 50系列主摄是5000万像素,型号可能是索尼IMX766。据悉, Mate 50系列主摄传感器尺寸是1/1.56英寸,单位像素面积为1.0微米, 支持像素四合一,可以合成2.0微米大像素。

  • 卷曲屏、伸缩屏等新型屏幕的智能手机,带来手机屏幕新的一波进化?

    9月4日电,三星电子3日表示,公司正在研发卷曲屏、伸缩屏等新型智能手机。三星电子MX事业部战略产品开发组组长、副社长崔元俊(音)当天在德国柏林出席2022年德国柏林国际消费电子展(IFA)时表示,公司长期考虑研制卷曲屏、伸缩屏手机,将在有十分把握时推出新型手机

  • 抗 EMI 集成电路提供积木式电路保护

    电磁干扰 (EMI) 及其对组件、电路和系统的影响是许多设计的一个严重问题。它可能导致暂时性故障、不稳定的性能、间歇性问题、系统故障、组件退化和硬故障。EMI 是许多应用中普遍存在的问题,尤其是工业和汽车设计,并且有各种行业和监管标准来确保最终产品必须满足的 EMI 抗性。

  • 我们的设计中噪音克星是什么样的?

    对于大多数电子电路的设计人员来说,噪声是一个无所不在的挑战,对模拟电路来说尤其如此。当然,我们可以从相反的角度看待它并提出相反的观点:没有噪音,许多设计将更容易实现,并且需要更少的经验丰富、熟练的工程师(所以也许工程师应该停止抱怨它?)。

  • 匹配和调谐音频放大器输出稳定性和声音性能,第一部分

    音频放大器产品在产品外观、风格、系统控制和音质方面越来越先进。经验丰富的电子工程师在他们的音频放大器设计中使用了不同类型的电路。

  • 匹配和调谐音频放大器输出稳定性和声音性能,第二部分

    双射极跟随器或达林顿对通常具有高电流增益系数。电流增益系数应与负侧和正侧的电流放大相匹配,以增加输出级的稳定性。 对于并联晶体管配置,请确保中等功率晶体管处于驱动能力。中功率晶体管的输出电流必须大于大功率晶体管的最小驱动电流,以防止中功率晶体管级过载。

  • 用于高效电源转换系统的小型化电流感应

    电力电子的未来需要现代能量转换系统的发展,以使其比之前的系统更高效、更便宜、更小。这种系统需要精确的电流测量。开环霍尔效应传感器通常用于此目的:导体产生与电流相当的磁场,然后由磁芯集中并由霍尔传感器测量。 最近推出的定制 ASIC 解决方案有助于提高测量精度。ASIC 技术的发展为开发与闭环技术性能相匹配的开环霍尔效应传感器铺平了道路。

  • 安全和精确电流感应的传感器选择

    电流测量是电力电子的一个组成部分。电源设计人员、电池管理系统和电动驱动器通常需要准确测量电流。电流传感器(不要与电流互感器混淆)可以测量直流和交流。电流传感器通常基于闭环霍尔效应或闭环磁通门技术。通常,无论电源电压如何,电源要求都低于 30 mA。电流隔离是驱动电流传感器选择的关键特性。电流传感器的初级和次级电路通过磁铁彼此电气隔离。这允许较高的初级电位 (480 V),而次级是较低的控制电压 (±15 V 或 5 V)。

  • 运算放大器环路稳定性分析的基础知识:双环路增益的故事

    本文展示了我自己使用并推荐给其他人的运算放大器环路稳定性分析方法的优势。除了环路增益 (Aol β) 相位裕度之外,该方法还着眼于开环增益 (Aol) 和反向反馈因子 (1/β) 曲线的行为和闭合速率。这种方法适用于一般控制系统,但被 Jerald Graeme 提倡用于运算放大器电路分析。

  • 运算放大器线性化衰减器控制响应

    功放芯片就好像是多媒体播放设备的“心脏”,是为播放设备提供动力的部件,也是关系到音质的重要环节之一,其重要性自然不言而喻。于是有许多音频功放芯片的初学者就会好奇,要怎么才能选到合适的芯片呢?常用的音频功放芯片有哪些?下面是工采网搜集了几款最常用的音频功放芯片,以及功率放大集成电路介绍希望对大家的音频电路设计有帮助。

  • 运算放大器环路稳定性分析的基础知识:打破环路

    在我的上一篇信号链基础文章《运算放大器环路稳定性分析的基础知识:双环路增益的故事》之后,我收到了有关如何生成我查看过的开环 SPICE 仿真曲线的问题。虽然有很多方法可以做到这一点,但我一直使用的方法是打开或“中断”循环,同时将一个小信号注入到高 Z 节点,并查看循环中不同点的响应。但是您可能对在哪里中断循环、用于中断循环的方法以及该方法与其他更正式的循环稳定性方法的比较有其他问题。

  • 电力电子课程第 1 部分:什么是电子电力

    电力电子在当今的技术中发挥着重要作用,能源管理变得极为重要。除了安全之外,提高所有设备的效率也是保护环境的责任。 本课程将以简单易懂的方式涵盖广泛的主题。它将包括各种技术解释、数学概念、图表和电子模拟。

  • 新能源汽车将迎来更大的发展机遇更加广阔的发展空间

    在‘新四化’的驱动下,汽车行业正在变革,虽然智能汽车正处于激烈的竞争期,但开放合作的生态模式才是未来智能汽车发展的新趋势。推动绿色低碳转型是全人类的共识,也是中国作为负责任大国的担当。全球汽车产业正在加快与能源、交通、信息通信等领域融合发展,新能源汽车将迎来更大的发展机遇,更加广阔的发展空间。

  • 新能源汽车推动电动化与智能网联技术融合发展

    新能源汽车的发展有着诸多的作用,不仅能够帮助国家减少对石油的依赖,同时还能够减轻环境的污染。推动电动化与智能网联技术融合发展,进一步提高动力电池安全、低温适应等性能,加快5G、车路协同技术应用,开发更多适应消费者需求的休闲娱乐、生活服务、自动驾驶等功能,持续提升新能源汽车的产品质量和驾乘体验。统筹提升功能安全、数据安全、网络安全等保障能力。持续完善新能源汽车安全技术标准,提升动力电池热失控报警和安全防护水平。构建系统、科学、规范的新能源汽车安全管理体系。

  • 迎来里程碑:苹果成功以一己之力战胜所有的Android手机厂商

    自从2007年推出以来,iPhone就被认为是引领了智能机新时代的产品,但是因为高价等原因,iPhone一直都未能在市场占比中领先。

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