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射頻設計里,為什么是50歐姆?
50歐姆對射頻人來說,是一個最最最常見的阻抗。司空見慣,以至于見怪不怪。為什么是50 歐姆?30歐姆行不行?100歐姆呢?誰定了這個標準?
2022-12-26
射頻設計 50歐姆
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郵票式SoM模塊,加快工業以太網應用
現代工廠中,在設備上添加工業以太網功能已經成為已成為制造業搶抓機遇、塑造優勢的“必選項”。然而為實現工業以太網功能而修改設備的全部設計,這在時間和成本方面都造成了巨大的開發負擔。為應對這一挑戰,瑞薩推出了千兆工業以太網SoM解決方案,該方案使用瑞薩的電源管理IC、光電耦合器、EEPROM和...
2022-12-23
SoM模塊 工業以太網
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如何為設計匹配最合適的氣壓傳感器?這份“3483”選型法則請收好
意法半導體的氣壓傳感器已經越來越多地被用于智能手機,平板電腦和可穿戴技術中,并為精準的高度位置監測以及預測性維護等新工業應用打開大門。那該如何根據設計需求選擇合適的氣壓傳感器?關注哪些具體參數?選品上需要考慮哪些技術細節?2022年最新的氣壓傳感器組合有哪些?氣壓傳感器又有什么新...
2022-12-22
氣壓傳感器 選型 ST
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ADI發布全新精密中等帶寬信號鏈平臺,可連接多種類傳感器
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等帶寬信號鏈平臺,可改善工業和儀器儀表應用中DC至約500kHz信號帶寬的系統性能。該新平臺提供一系列具有可定制解決方案選項的完整信號鏈,并配備一套精選的開發工具,例如LTspice?仿真,有助于簡化設計過程。這些可靠的信號鏈專為精確測量時間和頻...
2022-12-21
ADI 信號鏈平臺 傳感器
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巔峰對決:三大頂流半導體廠商高端工藝逐鹿,你更看好誰?
集成電路的成功和普及在很大程度上取決于IC制造商是否有能力繼續以相對低的功耗提供更高的性能。隨著主流CMOS工藝達到理論、實踐和經濟極限,降低IC成本不可避免地與不斷增長的技術和晶圓廠制造規程緊密相連。
2022-12-21
CMOS工藝 英特爾 臺積電
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Transphorm按功率段發布氮化鎵功率管可靠性評估數據
加州戈利塔—2012年12月15 日--高可靠性、高性能氮化鎵(GaN)電源轉換產品的先鋒企業和全球供貨商Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)今日發布了針對其氮化鎵功率管的最新可靠性評估數據。評估可靠性使用的失效率(FIT)是分析客戶現場應用中失效的器件數。迄今為止,基于超過850億小時的現場應用數據,...
2022-12-20
Transphorm 功率管 可靠性評估
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寄生電感的優化
上期我們介紹了寄生電感對Buck電路中開關管的影響,本期,我們聊一下如何優化寄生電感對電路的影響。
2022-12-19
寄生電感 開關電源 優化
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噪聲的模式與行為,區別Earth與Ground的重要性
引發電子設備故障的噪聲和信號一樣,都是電能。電氣通信就是與這種難纏噪聲抗爭的歷史。不過,通過與噪聲問題的正面交鋒,如今的信息通信技術得以確立,我們的生活也由此豐富多彩了起來。在人與家電、汽車、醫療等優質服務密切相連的未來社會,噪聲對策技術將愈發地重要。
2022-12-19
噪聲 EMC
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碳化硅器件驅動設計之寄生導通問題探討
富昌電子(Future Electronics)一直致力于以專業的技術服務,為客戶打造個性化的解決方案,并縮短產品設計周期。在第三代半導體的實際應用領域,富昌電子結合自身的技術積累和項目經驗,落筆于SiC相關設計的系列文章。希望以此給到大家一定的設計參考,并期待與您進一步的交流。
2022-12-16
碳化硅 驅動設計 寄生導通
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