技术资料库
应用和实例
[应用注释]
近年来无需有线连接的无线音频得到日益普及。随着高分辨音源的增加、手机App的音乐订阅服务的兴起,不使用CD等传统媒体的网络音频受众也在不断扩大。此类新音频服务的利用大多以智能手机为中心,通过蓝牙(Bluetooth)连接输出音频的扬声器或耳机。TWS(真无线立体声)蓝牙耳机的出现改善了佩戴的舒适性,打开主动降噪功能后即使在嘈杂环境中也无需提高播放音量,使用时无需担心耳机声音的外漏。此外,带有蓝牙功能的播放器工作时不需要有线连接,播放设备之间能够自由切换,配备电池驱动和内置放大器后就是可以随身携带的便携式音箱。
虽然蓝牙音频 (Bluetooth Audio) 设备具有轻巧便捷等诸多优点,但必须使用无线信号工作的特点也使其会经常出现一些有线设备不会出现的问题。
在本文中,我们将介绍在蓝牙音频设计中会出现的问题及其对策示例。
近年来无需有线连接的无线音频得到日益普及。随着高分辨音源的增加、手机App的音乐订阅服务的兴起,不使用CD等传统媒体的网络音频受众也在不断扩大。此类新音频服务的利用大多以智能手机为中心,通过蓝牙(Bluetooth)连接输出音频的扬声器或耳机。TWS(真无线立体声)蓝牙耳机的出现改善了佩戴的舒适性,打开主动降噪功能后即使在嘈杂环境中也无需提高播放音量,使用时无需担心耳机声音的外漏。此外,带有蓝牙功能的播放器工作时不需要有线连接,播放设备之间能够自由切换,配备电池驱动和内置放大器后就是可以随身携带的便携式音箱。
虽然蓝牙音频 (Bluetooth Audio) 设备具有轻巧便捷等诸多优点,但必须使用无线信号工作的特点也使其会经常出现一些有线设备不会出现的问题。
在本文中,我们将介绍在蓝牙音频设计中会出现的问题及其对策示例。
应用和实例
[应用注释]
TDK可针对所有类型的无人机提供一整套适用的传感器,覆盖从消费级/准专业级型号到工业用无人机。短短几年间,无人机就迅速进入一个又一个应用领域并成为不可或缺的工具之一,包括农业、房地产和电影摄影等诸多领域。尽管成果显著,但无人机仍拥有无限潜力待挖掘,因为它们几乎可用于各种各样的用途,包括交付、检查、搜救、监控和测绘等等。
无人机的成功基础是传感器技术,需要依赖不同的传感器达成两个主要目的。首先是实现自身的功能,尤其是飞行和导航;其次是辅助功能,比如用于视觉的摄像头、用于感知活动的运动探测器、用于检测温度的热传感器等。
TDK可针对所有类型的无人机提供一整套适用的传感器,覆盖从消费级/准专业级型号到工业用无人机。短短几年间,无人机就迅速进入一个又一个应用领域并成为不可或缺的工具之一,包括农业、房地产和电影摄影等诸多领域。尽管成果显著,但无人机仍拥有无限潜力待挖掘,因为它们几乎可用于各种各样的用途,包括交付、检查、搜救、监控和测绘等等。
无人机的成功基础是传感器技术,需要依赖不同的传感器达成两个主要目的。首先是实现自身的功能,尤其是飞行和导航;其次是辅助功能,比如用于视觉的摄像头、用于感知活动的运动探测器、用于检测温度的热传感器等。
解决指南
[解决指南]
于光伏逆变器而言、不仅注重众所周知的高效率、同样要关注成本、尺寸和重量等指标、力求持续改进。其中多层拓扑是一种能很好地满足上述所有严苛要求的方法。该方法的主要优势之一就是能在多个电压水平之间切换、能降低半导体的所承受的电压应力和扼流圈的纹波应力。这意味着能使用价格通常更便宜的低电压半导体。降低扼流圈的纹波应力则有助于实现更小、更轻和更经济的扼流圈设计。
飞跨电容器拓扑是一种多电平拓扑、非常适合且不限于光伏逆变器的升压级应用。顾名思义、这项技术需要电容器作为关键部件。本文描述并比较了适用的 TDK 解决方案。
于光伏逆变器而言、不仅注重众所周知的高效率、同样要关注成本、尺寸和重量等指标、力求持续改进。其中多层拓扑是一种能很好地满足上述所有严苛要求的方法。该方法的主要优势之一就是能在多个电压水平之间切换、能降低半导体的所承受的电压应力和扼流圈的纹波应力。这意味着能使用价格通常更便宜的低电压半导体。降低扼流圈的纹波应力则有助于实现更小、更轻和更经济的扼流圈设计。
飞跨电容器拓扑是一种多电平拓扑、非常适合且不限于光伏逆变器的升压级应用。顾名思义、这项技术需要电容器作为关键部件。本文描述并比较了适用的 TDK 解决方案。