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Digi-Key and Analog Devices Broaden Product Selection Offering
Recent product line expansion now makes more than 37,500 Analog Devices products available for shipment from Digi-Key Electronics, a global electronic components distributor.
2017-02-28
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Molex全新PB3遠程模塊提供快速簡便的解決方案
Molex公司推出SST??IP67?PB3遠程模塊,該器件是具有on-board?PROFIBUS*和以太網通信端口的鏈接器件,針對為Rockwell?Logix控制器(Compact Logix,?Control Logix,?Soft Logix?等)增添PROFIBUS主從連通性提供了快速簡便的解決方案。
2017-02-21
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動力電池測試可以從這三個維度去理解
動力電池從研發到應用的過程中需要進行大量復雜而重復的測試驗證工作,同時測試方法、手段種類相似又各異。常常有人HPPC、NEDC、DST等測試制度耳熟能詳,卻不了解該如何對其應用。因此如果希望進一步了解電池測試,我覺得首先需要思考電池測試的出發點在哪?目的是什么?然后根據自己的理解在腦海中構建一幅地圖,從而為后續的實驗工作導航。
2017-01-22
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如何采用電流傳感器IC實現共模場干擾最小化?
Allegro MicroSystems電流傳感器IC可以分為三大類:需要外部磁芯的傳感器、具有封裝內置磁芯的傳感器,以及具有集成載流環(但無磁芯)的傳感器。最后一類就是具有共模場抑制(CMR)功能的傳感器。本文將探討CMR的機制,并重點介紹如何充分利用此機制來優化電路板設計和布局。
2017-01-18
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不同供電電壓下保持恒定發射功率的ISM發送器
電池供電的RF發射器(例如:車庫門遙控器和汽車遙控鑰匙等)的發射功率會隨著電池的使用時間而下降。本應用筆記介紹的方案將高效升壓轉換器或boost與ISM發送器相結合,確保在整個電池電壓變化范圍內保持恒定的發射功率(變化小于0.5dB)。性能測試表明,恒定發射功率方案的電池使用壽命是發射功率隨電池電壓變化方案的兩倍。電壓轉換器產生的交流電壓紋波不會降低幅移鍵控(ASK)數據鏈路的質量,并且仍然滿足美國和歐盟關于近距離無線通信鏈路的無線輻射標準。
2016-12-27
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針對無橋Boost PFC電路的驗證及EMI實例分析
無橋Boost PFC電路省略了傳統Boost PFC電路的整流橋,在任一時刻都比傳統Boost PFC電路少導通一個二極管,所以降低了導通損耗,效率得到很大提高,本文就常見的幾種無橋Boost PFC電路進行了對比分析,并且對兩種比較有代表性的無橋電路進行了實驗驗證和EMI測試分析。
2016-12-08
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STM32中GPIO是如何工作的?想知道嗎?
推挽電路是兩個參數相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在于電路中,各負責正負半周的波形放大任務,電路工作時,兩只對稱的功率開關管每次只有一個導通,所以導通損耗小、效率高。輸出既可以向負載灌電流,也可以從負載抽取電流。推拉式輸出級既提高電路的負載能力,又提高開關速度。
2016-10-28
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如何利用EMIStream來解決板級EMI問題?
隨著電子系統的復雜度越來越高,EMI問題也越來越多。為了使自己的產品能達到相關國際標準,設計人員不得不往返于辦公室和EMC實驗室,反復地測試、修改設計、再測試,如何在產品設計的階段就及時發現EMI問題變得重要。PCB布局、布線以及電源層的處理對整個電路板的EMI問題有著非常重要的影響。本文將通過實例分析討論如何利用EMIStream來解決板級EMI問題。
2016-10-28
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市場分析:2016平板電腦應用處理器收益排行榜
Strategy Analytics手機元器件研究服務發布的最新報告顯示,2016年上半年全球平板電腦應用處理器市場規模比去年同期下降34%至8.89億美元。
2016-10-27
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基于電場感應原理的3D手勢識別技術,你會玩嗎?
光學3D手勢識別還是有一定的技術門檻,想要玩轉不是一件容易的事,有些技術還需要進一步實用驗證和打磨。因此,其他一些非光學的3D手勢識別技術就成為人們的重要選項。其中比較有代表性的,要數Microchip公司的GestIC技術。今天我們就來看看如何才能玩轉基于電場感應原理的3D手勢識別技術?
2016-10-19
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為何要為電路板設計設置測試點?
對學電子的人來說,在電路板上設置測試點(test point)是在自然不過的事了,可是對學機械的人來說,測試點是什么?本文就為大家講解測試點是什么?為什么要為電路板設計設置測試點?
2016-10-18
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新發明的無線電架構,讓可穿戴占最小的份額
位于美國艾摩斯特市的馬薩諸塞州大學(UMASS Amherst)的一個研究小組發明了一種新的無線電架構,只需在現有藍牙低功耗(BLE)無線電設備中增加幾個便宜的元件(與無源射頻識別(RFID)標簽中的類似),就能將聯網設備的藍牙無線電部分擴展到三種工作模式:有源、無源和反向散射。它能夠極大地降低可穿戴設備和小型電池供電設備在與較大型電池供電設備(如智能手機或筆記本電腦)通信時的功耗。
2016-10-10
- 貿澤與Cinch聯手發布全新電子書深入探討惡劣環境中的連接應用
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