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熱烈慶祝瑞森半導(dǎo)體成立10周年
彈指一揮間,瑞森半導(dǎo)體已在功率半導(dǎo)體行業(yè)奮勇前行了十年。3650個(gè)白天與黑夜,瑞森半導(dǎo)體在風(fēng)雨兼程中砥礪前行,在傾情奉獻(xiàn)中不負(fù)初心。十年里有太多的故事,有成功開發(fā)出首顆產(chǎn)品的激動,有首次客戶量產(chǎn)的喜悅,有銷量首次破億的興奮,有初次海外貿(mào)易的緊張,更有全球合作伙伴、客戶的關(guān)愛與支持...
2023-11-19
瑞森半導(dǎo)體 芯片
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熄燈不停產(chǎn),這樣的超級工廠是如何打造出來的?
機(jī)器視覺的應(yīng)用很多都是為了讓工業(yè)制造系統(tǒng)清晰地了解產(chǎn)品的狀態(tài)量,其實(shí)系統(tǒng)自身的狀態(tài)量監(jiān)測也很重要。如果系統(tǒng)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)測出故障的發(fā)生,將會大幅度提升設(shè)備運(yùn)行的可靠性。
2023-11-19
智能手機(jī) PC代工廠 機(jī)器視覺
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利用USB-C實(shí)現(xiàn)并聯(lián)電池充電如何幫助提升用戶體驗(yàn)
USB-C端口比之前的USB端口更加靈活,逐漸成為消費(fèi)電子設(shè)備的標(biāo)配。在這些設(shè)備中,更大功率和更長壽命的設(shè)備越來越受歡迎。因此,以更高的功率水平為這些設(shè)備充電的需求也隨之增長。本文將介紹并聯(lián)電池充電架構(gòu)的基礎(chǔ)知識和用例,以及將USB-C集成到這些用例中的實(shí)際效果。此外,本文還會介紹并聯(lián)電池...
2023-11-19
USB-C 并聯(lián)電池 充電
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DC-DC 轉(zhuǎn)換器:如何利用模塊化架構(gòu)簡化電源設(shè)計(jì)
復(fù)雜的高功率 DC-DC 轉(zhuǎn)換器架構(gòu)設(shè)計(jì), 給開發(fā)航空航天和軍用級電源系統(tǒng)的工程師帶來了一些挑戰(zhàn)。 DC-DC轉(zhuǎn)換器必須在輸入電壓、EMI(電磁干擾)環(huán)境條件和熱管理方面符合多種標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格要求。
2023-11-19
DC-DC 轉(zhuǎn)換器 模塊化架構(gòu) 電源設(shè)計(jì)
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如何計(jì)算地平面上方走線的電感?
電路模型的作用 一流的 PCB 設(shè)計(jì)和分析工具無需根據(jù)電路模型來檢查阻抗、噪聲和其他效應(yīng)。不過,電路模型有助于描述 PCB layout 中各種復(fù)雜功能和電氣行為。例如,基于基礎(chǔ)無源元件構(gòu)建的電路模型(RLC 電路)可以描述串?dāng)_造成的 EMI 、噪聲敏感性等一系列現(xiàn)象。 串?dāng)_通過兩種機(jī)制耦合:電容和電感...
2023-11-19
PCB 走線 電感
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傳輸線在阻抗匹配時(shí)串聯(lián)端接電阻為什么要靠近發(fā)送端
在進(jìn)行阻抗匹配的時(shí)候我們可以在電阻源端放置一個(gè)串聯(lián)端接電阻,但是有時(shí)候受到空間的限制可能會把電阻擺的稍微遠(yuǎn)一點(diǎn),那么這個(gè)時(shí)候大家可能會有疑問,電阻離發(fā)送端遠(yuǎn)一點(diǎn)或者電阻放置在接收端,那么電阻還能消除傳輸線的反射嗎?下面我們一起來驗(yàn)證一下!
2023-11-19
傳輸線 阻抗匹配 串聯(lián)端接電阻 發(fā)送端
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瞬變對AI加速卡供電的影響
圖形處理單元(GPU)、張量處理單元(TPU)和其他類型的專用集成電路(ASIC)通過提供并行處理能力來實(shí)現(xiàn)高性能計(jì)算,以滿足加速人工智能(AI)訓(xùn)練和推理工作負(fù)載的需求。
2023-11-19
瞬變 AI加速卡 供電
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