選擇壓電驅動器的快速指南
回答這三個簡單的問題,即可決定哪一種壓電式驅動器最適合您的應用需求。
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BOS1921/ BOS1931 技術文件
BOS1921 是一款單通道壓電致動器驅動器,可在 3 至 5.5 V 電源下產生峰峰值高達 190 V 的波形。它具有先進的感測、高電壓輸出和節能設計,適合低功耗應用。
瞭解更多資訊 →BOS0614 技術文件
BOS0614 是一款多通道壓電式觸覺驅動器,可在 60 V 的電壓下驅動多達四個壓電式致動器。透過零功率感應 (ZPS),它可取代機械按鈕,提供快速回應的客製化觸覺回饋,並輕鬆整合至傳統系統。
瞭解更多資訊 →BOS1211 技術文件
BOS1211 是適用於 TDK PowerHap 120 V 致動器的 AEC-Q100 Grade 2 合格壓電觸覺控制器,具有整合式數位介面和 NMOS 閘極驅動器,是汽車和工業應用中精確高效觸覺控制的理想選擇。
瞭解更多資訊 →BOS1901 技術文件
BOS1901 是一款單通道壓電致動器驅動器,能夠產生峰峰值高達 190 V 的波形,同時在 3 至 5.5 V 的電源電壓下工作。其高電壓輸出和節能設計使其適用於低功耗應用。
瞭解更多資訊 →BOM 計算機
選擇正確的物料清單 (BOM) 計算機,簡化您的元件選擇流程。我們免費的網頁型計算機可協助您驗證和指定 PCB 製造專案所需的元件,確保電源供應器、致動器和系統整合需求準確無誤。
BOM 計算機 BOS1921
BOS1921 BOM 生成器可幫助您為專案選擇和驗證元件,提供電源供應器、致動器和各種元件的詳細規格。請諮詢我們的技術支援,在 PCB 製造前確認您的最終 BOM。
瞭解更多資訊 →BOM 計算機 BOS1211
BOS1211 BOM 生成器可幫助您為專案選擇和驗證元件,提供電源供應器、致動器和各種元件的詳細規格。請諮詢我們的技術支援,在 PCB 製造前確認您的最終 BOM。
瞭解更多資訊 →BOM 計算機 BOS1901
BOS1901 BOM 生成器可幫助您為專案選擇和驗證元件,提供電源供應器、致動器和各種元件的詳細規格。請諮詢我們的技術支援,在 PCB 製造前確認您的最終 BOM。
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應用說明
文件名稱 | 類型 | 大小 | 發布日期 | 下載 |
BOS1921 - 使用 BOS1921 的微泵參考設計 | 1.15兆位元組 | 2024-01-31 | 下載 | |
BOS0614 - 使用示波器探測 BOS0614 | 337 KB | 2022-10-06 | 下載 | |
BOS0614 - 使用 BOS0614 感測壓電致動器力 | 741 KB | 2022-10-06 | 下載 | |
BOS1901 - 使用示波器探測 BOS1901 | 412 KB | 2019-09-18 | 下載 | |
BOS1901 – 使用 BOS1901 感應壓電執行力 | 459 KB | 2019-11-25 | 下載 | |
BOS1901 – 使用 BOS1901 驅動壓電執行器 | 580 KB | 2020-03-11 | 下載 | |
BOS1901 = 振蕩器修剪 | 437 KB | 2020-03-11 | 下載 | |
BOS1901 – BOS1901 的元件選擇 | 1,008 千位元組 | 2020-12-09 | 下載 |
應用簡介
文件名稱 | 類型 | 大小 | 發布日期 | 下載 |
應用簡介 - 固態按鈕 | 275 KB | 2024-10-18 | 下載 | |
應用簡介 - 汽車 | 371 KB | 2024-10-18 | 下載 | |
應用簡介 - 主動式冷卻 | 335 KB | 2024-10-18 | 下載 | |
應用簡介 - 軌跡板 | 337 KB | 2024-10-18 | 下載 | |
應用簡介 - 注射劑 | 387 KB | 2024-10-18 | 下載 |
短篇文章
一般觸覺
- 糟糕的觸覺回饋如何破壞使用者體驗
- 微電子電路設計在觸覺用戶介面中的優勢
- 壓電驅動晶片及其觸覺應用
- 為什麼觸覺反饋很重要?
- 觸覺技術將走向何方?
- 壓電效應的5個主要應用
- 觸覺反饋解釋:用途和應用
- 為什麼諧振頻率在壓電應用中很重要
- 觸覺執行器:LRA 和 ERM 如何與壓電致動器疊加
- 為什麼觸覺技術市場在不斷發展
- 不同類型的觸覺反饋及其應用
- 在壓電驅動器中尋找的6個最重要的元素
- 瞭解壓電效應的基礎知識
- 觸覺反饋如何工作?
- 什麼是觸覺,為什麼它們很重要?
- 什麼是高解析 (HD) 觸覺回饋?
- 什麼是壓電觸覺回饋驅動器?
- 壓電應成為最常使用的觸覺回饋技術之原因
- 壓電觸覺如何説明您改進設備
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- 觸覺互聯網 – 5G 將如何為未來觸覺應用提供動力