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“芯科技 智社會(huì) 創(chuàng)未來”——東芝再次發(fā)力慕展
東芝(Toshiba)存儲(chǔ)&電子元器件解決方案公司旗下東芝電子有限公司宣布,將在3月14至16日的慕尼黑上海電子展E4館4300展位上,以“芯科技 智社會(huì) 創(chuàng)未來”為主題,展示東芝針對(duì)“Automotive”、“IoT”、“Industrial”和“Memory & Storage”4大應(yīng)用領(lǐng)域所研發(fā)的最新技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案呈現(xiàn)給迅猛增長(zhǎng)的中國(guó)ICT市場(chǎng)。
2017-03-13
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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(yuǎn)程模塊提供快速簡(jiǎn)便的解決方案
Molex公司推出SST??IP67?PB3遠(yuǎn)程模塊,該器件是具有on-board?PROFIBUS*和以太網(wǎng)通信端口的鏈接器件,針對(duì)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(jiǎn)便的解決方案。
2017-02-21
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動(dòng)力電池測(cè)試可以從這三個(gè)維度去理解
動(dòng)力電池從研發(fā)到應(yīng)用的過程中需要進(jìn)行大量復(fù)雜而重復(fù)的測(cè)試驗(yàn)證工作,同時(shí)測(cè)試方法、手段種類相似又各異。常常有人HPPC、NEDC、DST等測(cè)試制度耳熟能詳,卻不了解該如何對(duì)其應(yīng)用。因此如果希望進(jìn)一步了解電池測(cè)試,我覺得首先需要思考電池測(cè)試的出發(fā)點(diǎn)在哪?目的是什么?然后根據(jù)自己的理解在腦海中構(gòu)建一幅地圖,從而為后續(xù)的實(shí)驗(yàn)工作導(dǎo)航。
2017-01-22
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如何采用電流傳感器IC實(shí)現(xiàn)共模場(chǎng)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(nèi)置磁芯的傳感器,以及具有集成載流環(huán)(但無磁芯)的傳感器。最后一類就是具有共模場(chǎng)抑制(CMR)功能的傳感器。本文將探討CMR的機(jī)制,并重點(diǎn)介紹如何充分利用此機(jī)制來優(yōu)化電路板設(shè)計(jì)和布局。
2017-01-18
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不同供電電壓下保持恒定發(fā)射功率的ISM發(fā)送器
電池供電的RF發(fā)射器(例如:車庫門遙控器和汽車遙控鑰匙等)的發(fā)射功率會(huì)隨著電池的使用時(shí)間而下降。本應(yīng)用筆記介紹的方案將高效升壓轉(zhuǎn)換器或boost與ISM發(fā)送器相結(jié)合,確保在整個(gè)電池電壓變化范圍內(nèi)保持恒定的發(fā)射功率(變化小于0.5dB)。性能測(cè)試表明,恒定發(fā)射功率方案的電池使用壽命是發(fā)射功率隨電池電壓變化方案的兩倍。電壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的交流電壓紋波不會(huì)降低幅移鍵控(ASK)數(shù)據(jù)鏈路的質(zhì)量,并且仍然滿足美國(guó)和歐盟關(guān)于近距離無線通信鏈路的無線輻射標(biāo)準(zhǔn)。
2016-12-27
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針對(duì)無橋Boost PFC電路的驗(yàn)證及EMI實(shí)例分析
無橋Boost PFC電路省略了傳統(tǒng)Boost PFC電路的整流橋,在任一時(shí)刻都比傳統(tǒng)Boost PFC電路少導(dǎo)通一個(gè)二極管,所以降低了導(dǎo)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(jìn)行了對(duì)比分析,并且對(duì)兩種比較有代表性的無橋電路進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證和EMI測(cè)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(gè)參數(shù)相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在于電路中,各負(fù)責(zé)正負(fù)半周的波形放大任務(wù),電路工作時(shí),兩只對(duì)稱的功率開關(guān)管每次只有一個(gè)導(dǎo)通,所以導(dǎo)通損耗小、效率高。輸出既可以向負(fù)載灌電流,也可以從負(fù)載抽取電流。推拉式輸出級(jí)既提高電路的負(fù)載能力,又提高開關(guān)速度。
2016-10-28
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如何利用EMIStream來解決板級(jí)EMI問題?
隨著電子系統(tǒng)的復(fù)雜度越來越高,EMI問題也越來越多。為了使自己的產(chǎn)品能達(dá)到相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)人員不得不往返于辦公室和EMC實(shí)驗(yàn)室,反復(fù)地測(cè)試、修改設(shè)計(jì)、再測(cè)試,如何在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的階段就及時(shí)發(fā)現(xiàn)EMI問題變得重要。PCB布局、布線以及電源層的處理對(duì)整個(gè)電路板的EMI問題有著非常重要的影響。本文將通過實(shí)例分析討論如何利用EMIStream來解決板級(jí)EMI問題。
2016-10-28
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市場(chǎng)分析:2016平板電腦應(yīng)用處理器收益排行榜
Strategy Analytics手機(jī)元器件研究服務(wù)發(fā)布的最新報(bào)告顯示,2016年上半年全球平板電腦應(yīng)用處理器市場(chǎng)規(guī)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(chǎng)感應(yīng)原理的3D手勢(shì)識(shí)別技術(shù),你會(huì)玩嗎?
光學(xué)3D手勢(shì)識(shí)別還是有一定的技術(shù)門檻,想要玩轉(zhuǎn)不是一件容易的事,有些技術(shù)還需要進(jìn)一步實(shí)用驗(yàn)證和打磨。因此,其他一些非光學(xué)的3D手勢(shì)識(shí)別技術(shù)就成為人們的重要選項(xiàng)。其中比較有代表性的,要數(shù)Microchip公司的GestIC技術(shù)。今天我們就來看看如何才能玩轉(zhuǎn)基于電場(chǎng)感應(yīng)原理的3D手勢(shì)識(shí)別技術(shù)?
2016-10-19
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為何要為電路板設(shè)計(jì)設(shè)置測(cè)試點(diǎn)?
對(duì)學(xué)電子的人來說,在電路板上設(shè)置測(cè)試點(diǎn)(test point)是在自然不過的事了,可是對(duì)學(xué)機(jī)械的人來說,測(cè)試點(diǎn)是什么?本文就為大家講解測(cè)試點(diǎn)是什么?為什么要為電路板設(shè)計(jì)設(shè)置測(cè)試點(diǎn)?
2016-10-18
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