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  1. ADBMS2950 高压电池组监控器

    … ADBMS2950 启动流程 如下图 (图2)、(图3) 所示分别为 ADBMS2950 … 图2 ADBMS2950 时序规格 图3 ADBMS2950 启动流程图 STANDBY 状态 … 状态。 REFUP 状态 STANDBY 状态下等待 3.5~4.5ms 后进入 REFUP …

  2. ADI 车载 LED 驱动器可为汽车应用提供最佳性能

    3. 该驱动器的封装尺寸小至 … DMS 市场迅速增长。由于自动驾驶级别 3 级及以上的车辆必须配备 DMS,并且 Euro NCAP … 3. 为防止红外 LED … 85% 的面积,如下图 (图3) … 3. MAX25614 … 图3 MAX25614 与 MAX25613 对比 利用 MAX25614 …

  3. 为什么运放会产生交越失真?

    … CMOS输入架构 图3 ADA4530-1内部输入架构 …

  4. 英飞凌整合 OPTIGA™ Trust M 与 PSoC™ 6 守护物联网硬件安全

    … IDE 中,从 Quick Panel 单击 New Application; 3. 选择要使用的 Board Support Package … “导入” 并选择克隆的示例文件夹; 3. … (图3) 所示: 图3 选择示例代码 4. 将支持的 hal …

  5. DC/DC 转换器相位裕度与负载响应的折衷验证

    … 将评估条件分别设置为:输入电压 8V/12V/16V (3种情况),输出电压 5V,对应负载电流 1A/3A/6A (3种条件),同时设置开关频率为 2MHz,如下图 … 调整到最佳相位裕度的条件 下图 (图3) 显示了将相位补偿电路更改为 R4=6.3KΩ 和 …

  6. 活学活用 LTspice 进行电路设计 — 用 Behavioral Voltage Sources 创建任意波形

    … Behavioral Voltage Sources (简称 BV),以 “组合 3 种电压源的电路 (加法器)” 为主题进行了 … 运算符加在一起”。得到的波形如下图 (图3) 所示: 图3 行为电压源实现脉冲和正弦波的复合波形 …

  7. 活学活用 LTspice 进行电路设计 — 指定 .func 命令的常数运行仿真并进行参数分析

    … B list B1 B2 Step 1; A1 B1 Step 2; A1 B2 Step 3; A2 B1 Step 4; A2 B2 使用 .step … .func 命令来运行仿真,如下图 (图3) 所示,可以只选择上表 (表1) 中的两个条件进行模拟。  图3 使用 .func 的参数分析电路 …

  8. 活学活用 LTspice 进行电路设计 — 采用 SPICE 模型加密

    … 执行加密后,将显示如下图 (图3) 所示的对话框。根据 PC 环境,转换需要 2~3 分钟。完成后将出现 “File xxxxx has been … 图3 转换和完成的对话框 使用 LTspice …

  9. 浅析 ADI 的三种车载摄像头解决方案

    … 个 (自动驾驶级别 2+ (plus)),而自动驾驶级别 3 则将增加到 12 个。 高图像质量 … 3 种解决方案: GMSL (串行器、反串行器) … 中使用 GMSL 解决方案示例 下图 (图3) 为 GMSL 系统,GMSL … 图3 GMSL 系统 GMSL 解决方案系列 …

  10. 活学活用 LTspice 进行电路设计 — 基础操作流程

    … 第一步:点击 “component”,如下图 (图3) 所示: 图3 点击“component” 第二步:输入 …