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聚焦芯生態(tài),貿(mào)澤贊助2020中國(深圳)集成電路峰會(huì)
2020年10月29日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布贊助支持2020中國(深圳)集成電路峰會(huì)(IC峰會(huì))。大會(huì)為期兩日,于10月29-30日在深圳華僑城洲際大酒店召開。本屆峰會(huì)將以“新時(shí)期,芯生態(tài)”為主題,以新時(shí)期創(chuàng)新共贏、開放合作為理念,聚焦集...
2020-10-28
貿(mào)澤電子 贊助 集成電路
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PC電源里都有哪些電容嗎?
什么是PC電源?它有什么電容?在兩個(gè)非常靠近導(dǎo)體中間夾一層不導(dǎo)電的絕緣介質(zhì),這就是電容的基本結(jié)構(gòu)。當(dāng)電容的兩個(gè)導(dǎo)體之間賦予電壓后,電容就會(huì)儲(chǔ)存電荷,這就是“電容”這個(gè)名字的來歷。
2020-10-27
PC電源 電容
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深入了解電阻的“功率”
功率,指物體在單位時(shí)間內(nèi)做功多少,是用于描述做功快慢的物理量,用字母P來表示。電阻器在電路中作為純耗能元件,其將電能轉(zhuǎn)換為熱能,這個(gè)熱量被電阻吸收并最終耗散至環(huán)境中。固定阻值的電阻,其實(shí)際工作功率取決于兩端的電壓或電流。
2020-10-22
電阻 功率
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95%工程師都想了解的NTC貼片熱敏電阻結(jié)構(gòu)分析
NTC是Negative Temperature Coefficient 的縮寫,NTC熱敏電阻就是指具有負(fù)溫度系數(shù)的熱敏電阻,它的阻值會(huì)隨著溫度的升高而降低。阻值隨溫度變化曲線如下圖:
2020-10-22
NTC熱敏電阻 結(jié)構(gòu)分析
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基于某款純電動(dòng)汽車永磁同步電機(jī)不同轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)對(duì)噪聲影響的分析
永磁同步電動(dòng)機(jī)因其體積小、質(zhì)量輕、效率高等特點(diǎn)被廣泛用于純電動(dòng)汽車。作為純電動(dòng)汽車的動(dòng)力源,和傳統(tǒng)汽車一樣,是產(chǎn)生整車噪聲的一個(gè)主要來源。而不一樣的是和傳統(tǒng)汽油車相比,純電動(dòng)汽車的動(dòng)力源永磁同步電機(jī)產(chǎn)生的高頻噪聲,尖銳刺耳讓人難以忍受,造成的危害更大,影響駕駛員和乘客的身心健...
2020-10-21
純電動(dòng)汽車 永磁同步電機(jī) 磁鋼結(jié)構(gòu) 噪聲影響
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新型超級(jí)電容器在可穿戴電子產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用
近期,研究人員展示了他們?cè)O(shè)計(jì)的一種新型超級(jí)電容器,為可穿戴電子產(chǎn)品提供了潛在的電源解決方案。
2020-10-21
超級(jí)電容器 可穿戴 應(yīng)用
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如何發(fā)現(xiàn)電源故障?知道你設(shè)計(jì)在執(zhí)行功能時(shí)消耗的功率就能解決
你的設(shè)計(jì)在執(zhí)行特定功能時(shí)要消耗多少功率?對(duì)于許多設(shè)計(jì)來說,正確地掌握這個(gè)問題可能會(huì)決定成敗,但要知道這個(gè)正確的數(shù)字并不像聽起來那么容易。功率分析所預(yù)測(cè)的功率與硅片消耗的功率之間存在著巨大的差距。在已知的差距被彌補(bǔ)的同時(shí),新的挑戰(zhàn)和要求也在對(duì)工具提出。這使得功率分析和早期的功率...
2020-10-21
電源故障 設(shè)計(jì) 執(zhí)行功能 消耗功率
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碳化硅肖特基二極管的設(shè)計(jì)與優(yōu)化
碳化硅(SiC)具有寬禁帶、高熱導(dǎo)率等優(yōu)良的材料特性,在中高壓功率半導(dǎo)體器件制造中得到了廣泛的應(yīng)用。目前,肖特基二極管、mosfet和jfet是市場(chǎng)上最流行的SiC功率器件。特別是sic schottky二極管已經(jīng)成功地應(yīng)用于電力領(lǐng)域近20年。最早的SiC肖特基二極管采用純肖特基勢(shì)壘二極管(SBD)結(jié)構(gòu)。后來,...
2020-10-21
碳化硅 肖特基二極管 設(shè)計(jì)與優(yōu)化
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CMOS和TTL邏輯哪個(gè)更好,為什么?
知道“場(chǎng)效應(yīng)晶體管”的專利至少比雙極晶體管的發(fā)明早了20年,這可能會(huì)令人驚訝。然而,雙極型晶體管在商業(yè)上的普及速度更快,第一塊由雙極晶體管制成的芯片出現(xiàn)在20世紀(jì)60年代,隨著MOSFET制造技術(shù)在80年代得到完善,并很快超過了雙極晶體管。
2020-10-21
CMOS TTL邏輯
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
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