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BOS1921/ BOS1931
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单通道压电致动器驱动器,可在 3 至 5.5 V 供电电压下产生峰峰值高达 190 V 的波形。具备先进的传感功能、高压输出及节能设计。
BOS0614
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多通道压电触觉驱动器,可在 60 V 电压下驱动多达四个压电致动器。零功耗感应 (ZPS) 技术可将机械按钮替换为定制的触觉反馈。
BOS1211
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符合 AEC-Q100 2 级标准的压电触觉控制器,适用于 TDK PowerHap 120 V 执行器。集成了数字接口和 NMOS 栅极驱动器,专为汽车应用设计。
BOS1901
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单通道压电致动器驱动器,可在 3 至 5.5 V 供电电压下产生峰峰值高达 190 V 的波形。具备高压输出和节能设计。
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说明与指南
查阅有关压电触觉致动器、超声反馈系统和触觉接口的全面实施指南。由专家撰写的应用说明提供了工程师成功所需的技术深度。
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实施技巧
故障排除
应用简介
| 文档名称 | 类型 | 尺寸 | 发行日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用简介——AI眼镜固态按钮 |
|
325 KB | 2024年10月18日 | 下载 |
| 应用简介——适用于移动设备的固态按键 |
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285 KB | 2025年10月10日 | 下载 |
| 应用简介 - 固态按钮 |
|
309 KB | 2024年10月18日 | 下载 |
| 应用简介 - 汽车行业 |
|
371 KB | 2024年10月18日 | 下载 |
| 应用简介——触觉方向盘 |
|
341 KB | 2025年10月10日 | 下载 |
| 应用简介——汽车触觉显示屏 |
|
419 KB | 2025年10月10日 | 下载 |
| 应用简介——微型泵冷却 |
|
453 KB | 2025年10月10日 | 下载 |
| 应用简介 - 触控板 |
|
337 KB | 2024年10月18日 | 下载 |
| 应用简介 - 注射剂 |
|
387 KB | 2024年10月18日 | 下载 |
专业知识
压电触觉技术白皮书
高清压电触觉技术能够提升您产品的用户体验。请查阅由行业专家编写的全面免费指南,深入了解压电触觉技术。
短文
通用触觉
- 糟糕的触觉反馈如何毁掉用户体验
- 微电子电路设计在触觉用户界面中的优势
- 压电驱动芯片及其触觉应用
- 为什么触觉反馈很重要?
- 触觉技术的发展方向是什么?
- 压电效应的5个主要应用
- 触觉反馈详解:用途与应用
- 压电应用中谐振频率为何重要
- 触觉致动器:LRA 和 ERM 与压电致动器的对比
- 触觉技术市场为何正在演变
- 不同类型的触觉反馈及其应用
- 选择压电驱动器时应关注的6个最重要因素
- 了解压电效应的基础知识
- 触觉反馈是如何工作的?
- 什么是触觉反馈,它为何重要?
- 什么是高清(HD)触觉反馈?
- 什么是压电触觉驱动器?
- 以下是压电技术为何应成为最常用的触觉技术
- 压电触觉技术如何助您提升设备性能
- 触觉反馈技术能在玻璃触摸屏上再现复杂的质感吗?
- 触觉互联网——5G将如何推动未来触觉应用的发展