SGM2593D 是一款具备限流功能的单通道负载开关,内置软起时间并集成输出快速放电功能。支持 2.5V 至 6V 输入电压范围,最大连续电流 3A。具有可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断等强大的故障保护功能。芯片采用 TDFN-2×2-6AL 和 SOT-23-6 绿色封装,工作时候的温度范围在 -40℃ 至 +125℃。图 1 SGM2593D 典型应用框图SGM2593D 典型特征● 2.5V 至 6V 工作电压;● 27μA(典型值)静态电流和 0.2
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度上升而急剧下降。利用这一特性,它除了能被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度上升而急剧下降。利用这一特性,它除了能被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PC
血糖监测是糖尿病管理的关键一环,目前糖尿病患者自我监测血糖的方法主要有两种,一种是传统指血检测(Blood Glucose Monitoring,BGM),另一种是动态血糖监测(Continuous Glucose Monitoring,CGM)。CGM可提供动态、全面、可靠的全天血糖信息,了解血糖波动趋势,发现隐匿性高血糖和低血糖,因而成为了血糖监测的新趋势。图:传统指尖血糖仪(BGM)Vs. 动态血糖检测仪(CGM)动态血糖监测的意义对于糖尿病患者来说,了解血糖整体稳定性和达标率很重要,血糖监测是其
七段显示器是用来显示数字信息的。七段显示器可以显示从0到9的数字,甚至我们大家可以显示一些字符,如A, b, C, H, E, e, F等。这些都是很流行的,并且有很多的应用。因此,在这一个项目中,我将向你展示一个7段显示器是如何通过连接7段显示器和8051单片机来工作的。在开始这个概念之前,先了解一下如何将LED与8051单片机连接。这篇文章描述了如何将七段显示器连接到AT89C51单片机。这个系统以预定的延迟连续显示从0到9的数字。在这样的一个过程中,我将设计两个电路:一个是单数7段显示的电路,另一个是由4位7
几年前,对着桌上的智能音箱说:“hi,Siri,来首音乐!”这曾是非常时尚的智能家居体验方式。时至今日,单设备的智能化体验已经很难吸引消费的人了,人们的核心诉求变成“精致·懒”,全屋智能成为新的主流。在时下国内外的社交平台上,一镜到底感受全屋智能带来的便捷,是很多年轻人拍摄Vlog的惯用方式。根据IDC的统计数据,2022年中国智能家居设备出货量为2.2亿台,同比近乎持平。作为新兴赛道,中国全屋智能销售额突破百亿规模,同比增长54.9%,后续市场潜力巨大。全屋智能的魅力所在当前,单品智能已经完全跟不上消费者
今天看到一个短视频, 视频作者提出了一个有趣的问题, 对于一个高频逆变器, 它的线圈匝数很少, 却能够输出很大的电流。 作为对比, 他又找到了一个体积大体相当的工频变压器。 这个变压器的输入输出线圈的匝数非常多。 但输出的电流却非常少。 UP主因此提出了一个问题, 这两个变压器体积差不多, 那么究竟是什么问题导致输出电流相差这么大呢? 作者从变压器的工作频率,线圈匝数以及磁芯材料三个方面做了分析。01 高频变压器一、问题提出今天看到一个短视频, 视频作者提出了一个有趣的问题, 对于一个高频逆变器, 它的
在之前的文章中,我们讨论了需要具有高输入阻抗的放大器才能成功地从压电传感元件中提取加速度信息。对于一些压电加速度计,放大器内置在传感器外壳中。现代 IC 通常由来自所有的领域的元素组成。还有各种片上系统 (SoC) 和系统级封装 (SiP) 技术,包括单个 IC 上的每个 IC 设计域,或包含各种半导体工艺和子 IC 的封装。本简介概述了典型混合信号 IC 设计流程中的步骤。在本文中,我们系列文章中短的一篇,我们将给出混合信号 IC 设计流程的视图——同时具有模拟和数字电路的 IC 设计流程。数据转换器——
自从宽带隙材料被引入各种制造技术以来,利用MOSFET、晶闸管和 SCR等功率半导体器件就能轻松实现高效率。为了优化可控制造技术,能够正常的使用特定的导通电阻来控制系统中的大部分功率器件。对于功率 MOSFET,导通电阻仍然是优化和掺杂其单元设计的关键参数。电导率的主要行业标准是材料技术中的特定导通电阻与击穿电压(R sp与 V BD )。自从宽带隙材料被引入各种制造技术以来,利用MOSFET、晶闸管和 SCR等功率半导体器件就能轻松实现高效率。为了优化可控制造技术,能够正常的使用特定的导通电阻来控制系统中的大部
查理复用算法(Charlieplesing),具备控制多个LED的能力,即可以用较少数量的微控制器输出端来控制较多数量的 LED(微控制器输出端少于LED数量)。在1995年,Maxim 公司的 Charles Allen 首次提出这一想法,并命名为 Charlieplesing。问:什么是查理复用算法(Charlieplexing )? 这算法可拿来做什么?查理复用算法(Charlieplesing),具备控制多个LED的能力,即可以用较少数量的微控制器输出端来控制较多数量的 LED(微控制器输出端少
随着国家不断推进新基建(5G基站、特高压、工业互联网、轨道交通、大数据中心、新能源汽车和充电桩、人工智能),为经济发展注入新动力,其中图像传感器是新基建设备和工业环境的各种状态信息获取的重要载体,了解目前图像传感器的市场需求和应用场景至关重要。市场分析图1 CMOS传感器市场规模预测和品牌占比(来源于bilibili网站 作者Neon 致远《智能驾驶系列二:CMOS图像传感器》)从图1能够准确的看出,2021-2026的预测到年复合增长率CAGR在8-11.8%之间,属于稳步增长趋势,主要是消费电子
触摸屏能够给大家提供一种创造的机械感,在按下时会发光或发出声音,但在连续键入或按下这些键的过程中,用户可能会比机械键盘更容易意外触摸到相邻的键。触摸屏通常是平面的,没有像机械键盘那样分隔相邻键的线标准在确保提高充电器对消费的人的安全性方面发挥了很大作用。机械按钮/键盘接口这种类型的遗留用户界面向用户更好的提供可以是机械响应形式的触觉响应。这些类型的键盘更适合戴手套的用户。物理键盘往往更准确,因为与大多数触摸屏相比,按键之间的隔离度更高;这有助于消除激活相邻键时的错误。机械键盘系统比
图像传感器是数字成像系统的主要组成部分之一,对整体系统性能有很大影响。图像传感器的两种主要类型是电荷耦合器件 (CCD) 和 CMOS 成像器。在本文中,我们将了解 CMOS 图像传感器的基础知识。图像传感器是数字成像系统的主要组成部分之一,对整体系统性能有很大影响。图像传感器的两种主要类型是电荷耦合器件 (CCD) 和 CMOS 成像器。在本文中,我们将了解 CMOS 图像传感器的基础知识。查看我们的电荷耦合器件 (CCD) 图像传感器系列。您可以从CCD 的结构和功能入手。CMOS 光电探测器大多数
美国时间周四,美股收盘主要股指全线上涨,科技股领涨。最新公布的一批通胀多个方面数据显示美国3月份通胀压力得到缓解,而上市企业第一季度财务报表将陆续出炉。道琼斯指数收于34029.69点,上涨383.19点,涨幅1.14%;标准普尔500指数收于4146.22点,涨幅1.33%;纳斯达克指数收于12166.27点,涨幅1.99%。道琼斯指数和标普500指数均创下2月中旬以来的最高收盘点位。大型科技股普遍上涨,亚马逊和奈飞涨幅超过4%,苹果涨幅超过3%,谷歌、微软和Meta涨幅超过2%。亚马逊官网公布了公司首席执行官安迪
欧洲数据保护委员会成立ChatGPT特别工作组 将就监管AI制定通用政策
4月14日消息,当地时间周四欧洲数据保护委员会(EDPB)表示,已成立ChatGPT特别工作组,这可能是欧洲朝着制定人工智能隐私规则通用政策方面迈出的重要一步。在EDPB成立特别工作组之前,上月意大利慢慢的开始采取行动限制ChatGPT。德国数据保护专员也表示可能会对ChatGPT加以限制。西班牙数据保护机构(AEPD)本周四表示,其将对ChatGPT会造成的数据泄露问题展开初步调查。自去年11月份上线以来,人工智能聊天机器人ChatGPT因能快速以生成式的回答回应用户提问而获得大量关注,由此成为历史上
4月14日消息,当地时间周四,美国司法部在诉谷歌垄断案的法庭辩论中称,如果谷歌没有垄断搜索市场,ChatGPT和其他技术创新可能早在几年前就已然浮现了。美国司法部反垄断案件的首席律师肯尼斯·丁策(Kenneth Dintzer)说,在微软宣布将人工智能研究公司OpenAI的聊天技术纳入必应搜索引擎短短几天后,谷歌也表示将发布自己的对话式AI产品。丁策告诉法官阿米特·梅塔(Amit Mehta):“这表明了真正的竞争将会带来什么。过去12年中,谷歌始终在维持其在搜索领域的垄断地位。我们会在六年前看到Ch
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