TENG能量收集技术走红,却无电源芯片可用……解决难题,只需一招!
图源:Freepik 能量收集(Energy Harvesting)技术近年迎来了爆发式的发展。随着物联网(IoT)、可穿戴设备和无源传感器网络的普及,传统的“定期更换电池”模式在成本和维护上变得越来越不现实。因此,从周围环境中收集微量能量来维持设备运转成为了行业热点。 来自Mordor Intelligence的数据显示,能量收集系统市场规模将从2025年的41亿美元增长到2031年的60.6
关于「Analog Devices」的技术文章、设计资料与工程师讨论,持续更新。
图源:Freepik 能量收集(Energy Harvesting)技术近年迎来了爆发式的发展。随着物联网(IoT)、可穿戴设备和无源传感器网络的普及,传统的“定期更换电池”模式在成本和维护上变得越来越不现实。因此,从周围环境中收集微量能量来维持设备运转成为了行业热点。 来自Mordor Intelligence的数据显示,能量收集系统市场规模将从2025年的41亿美元增长到2031年的60.6
什么是单板式移动电源方案? 单板式移动电源方案在物理尺寸上有什么优势? 单板式移动电源方案相比堆叠方案有哪些核心改进? 单板式移动电源方案适合哪些应用场景? 单板方案将多个功能模块整合为一体,通过精简物料清单(BOM)、降低互连损耗,简化整体系统设计,实现转换效率提升、整机体积缩小、散热性能优化。 下文对多演示板堆叠原型方案与全新开发的单板方案进行全面对比。 原型方案采用三块独立演示板:LTC44
设计人员通常默认使用低压差稳压器 (LDO) 为采用 4-20 mA 电流环路设计的工业传感和物联网系统供电。但是,对于注重功耗和空间有限的应用而言,LDO 是越来越不堪大用。此时设计人员应考虑改用降压**稳压器(也称为降压转换器**),尤其是对能效、散热性能和延长电池寿命要求较高的应用而言。 4-20 mA 电流环路是一种稳健可靠的方法,可将测量结果从传感器传送到可编程逻辑控制器 (PLC),并
2026 第一期新品视频来了! 延续去年爆款口碑,这次我们带来了更硬核的技术干货。无论您是深耕电源管理,还是在布局智能边缘与机器人应用,这里都有您要的解决方案。 为什么一定要看? 专家级解读:复杂参数“翻译”成设计语言,即看即懂 场景化拆解:从高性能到低功耗,从安全设计到高可靠性,一应俱全 效率翻倍:帮您更快完成选型与方案验证,让创新落地少走弯路 2026**第一期精选新品视频精选** 多相Bu
*全新的 FPGA 架构方法带来了更精细的控制和更大的灵活性,以满足机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 的需求。本系列文章包括两部分,*讨论了开发板与外部器件和外设(如摄像头)的连接,以及如何利用 FPGA 消除图像处理的瓶颈。 从工业控制和安全到机器人、航空航天和汽车,FPGA 在许多应用中扮演着重要角色。凭借可编程逻辑内核的灵活性及其广泛的接口能力,FPGA在可以部署机器学习 (ML)