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  • Fully Charged 电池管理

    我应该使用线性充电器还是开关充电器?

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    线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择充电器时可能需要考虑更多因素。 每种方法都有其利弊。线性充电器体积小、易于使用、成本低廉。不用任何切换,它们即可适用于噪声敏感的应用;但是当充电电流大时,功耗很高。图1所示为线性充电器的示意图。 开关充电器以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间...
  • Fully Charged 电池管理

    这个假期给自己一份可穿戴设备礼物?不要忘记查看电池充电器!

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    假期临近,本假期最热门的礼物之一将是可穿戴设备。样式和便捷性通常是人们所期望的因素。但电池呢?为比拇指还小的电池充电完全不同于为智能手机或平板电脑充电。穿戴式电子产品通常尺寸较小,如智能手表、运动和健身跟踪器,甚至服装。由于其物理限制,电池尺寸和容量受限,即使更长的电池运行时间对于良好的用户体验变得更为重要。 那么,您是否准备好设计电源管理解决方案,以便为可穿戴设备实现最长的电池运行时间?选择正确的电池充电器是您首要考虑的事情。 一个理想的可穿戴设备充电器IC应具有四个主要功能: ...
  • Fully Charged 电池管理

    为何您的穿戴设备如此之小,却用处颇多?

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    您或您认识的人很可能在假期收到了可穿戴设备。活动监视器已远远超过了几年前设计的计步器功能。当今最先进的可穿戴设备可测量您走了多少步、估计您所覆盖的距离、跟踪您的活动强度、告知您爬了多少楼层、测量您的心跳并监控您的睡眠质量。当与智能手机配对时,他们可帮您设定和实现活动目标,为您提供有关改善健康状况和帮您为竞赛和体育活动进行训练的见解和提示。有些可穿戴设备甚至有显示器和振动马达,可在用户需起身和移动时提醒用户,提供有关其活动的反馈或已收到重要的电子邮件或文字。 活动监视器的外形尺寸有所不同,但大部分尺寸较小...
  • 点亮创意:TI DLP® 博客

    “口袋便携”的新一代家庭影院

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    作者:Frank Moizio,德州仪器(TI) 大屏电视的使用场景之多无需赘述。但由于某些原因——包括美观性、便携性、显示质量——我们最终转向了其他选择。 但情况正在迅速改变。随着移动智能电视,又称“无屏电视”的发展,我们正在见证许多从“不可能”向“可能”的转变。 从卧室到会议室、到后院甚至到更远的范围,这些小巧紧凑的设备将先进的投影显示与无线连通性组合在一起...
  • MSP 低功耗 MCU

    在空间有限的嵌入式应用中增加性能

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    感应应用的物理体积越来越小。无论您是设计出需要在工厂中收集的远程工业传感器节点(图1),抑或是下一个智能穿戴式设备的传感器,空间正成为一种稀缺资源。 另一方面,对于在微控制器(MCU)或系统级本地可用的集成和处理的需求越来越多。将来自机架或测试台的离域测量直接插入节点,结合先进的处理功能,以支持本地分析,使远程节点能够做出更及时和明智的决策,最大限度地减少通信延迟并减轻通信链路的不可用性。 这两种趋势——物理尺寸减小,更多的集成——具有同等吸引力...
  • Amplifier 放大器专家设计经

    您需要了解有关CMRR的信息——仪表放大器(第2部分)

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    若您是运算放大器,您可能从未想过接纳 仪表放大器 (INA)。这是因为在关键应用中,如电流感应和传感器 信号调理 ,INA的功能更强大、性能更佳。INA也无需太多的外部援助,他们不会开环运行。但是,与 运算放大器 相比,它们并非具有多功能,通常更昂贵,所以不要放弃希望。 INA的一个关键功能是在存在大的共模电压和直流电位的情况下调节小差分信号。INA的设计旨在抑制共模电压(VCM),只能增益或调节差分电压(VDIFF)。通过共模电压传递给输出的误差由共模抑制比(CMRR)规范确定。图1定义了INA的共模电压...
  • Amplifier 放大器专家设计经

    您需要知道的CMRR——运算放大器(第1部分)

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    我经常会想到共模抑制(CMRR),甚至在工作之余也会!我是一个狂热的高校橄榄球迷。当我周六在家看比赛时,我经常被我妻子或女儿的说话声打断,要求我做各种其他事情,如家务。我想尽办法来拒绝这种噪音,只专注于重要的信号...比赛。信号通过量及中断我看比赛的程度类似于 放大器 CMRR。 在真正谈论CMRR之前,必须先谈论共模电压。对于非反相配置的放大器,输入信号是共模信号。反相配置始终具有与输入信号无关的固定共模电压。放大器共模电压范围取决于设计,且用户需要确保其处于指定的工作范围内。 ...
  • Think. Innovate

    全新毫米波传感器为汽车和工业应用带来前所未有的精确度

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    世界瞬息万变,无论是道路、楼宇还是我们所生活的城市,这种高速的变幻可见一斑。 全新的高精度单芯片 毫米波(mmWave)传感器 正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。之所以这样说,是基于以下几个原因: 到2020年, 公路上自动驾驶汽车的数量或将达到1000万辆 。 56%的工业企业 将在未来五年内实现效率升级...