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貿澤電子推出新一期EIT節目探討射頻和無線應用
2021年10月29日 – 貿澤電子 (Mouser Electronics) 今天發布了 Empowering Innovation Together? (共求創新)計劃2021年系列的第六期節目。本期通過博客和信息圖等引人入勝的內容,探討了使用射頻 (RF) 和無線技術的新興趨勢和應用,另外還推出了由貿澤技術內容總監Raymond Yin主持的新一期《科技在...
2021-10-29
貿澤電子 EIT節目 射頻和無線應用
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圖騰柱PFC技術賦能更高能效的電源
輸入橋式整流器的損耗是實現AC-DC電源單元(PSU)最佳能效的一個障礙。無橋圖騰柱功率因數校正(PFC)電源拓撲結構是個簡潔的解決方案,它用四個有源開關器件取代了有損耗的橋式整流器和PFC FET以及升壓二極管。然而,這種拓撲結構必須使用復雜的控制算法,這可能需要增加一個昂貴的微控制器??刂圃?..
2021-10-29
圖騰柱 PFC技術
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常用的三極管電路設計:電阻到底是怎么選的?
一個現狀我們在模電教材里面,會有各種放大電路,共基,共集,共射等,相關的計算公式,曲線,電路等效模型天花亂墜,學起來非常費勁。
2021-10-29
三極管 電路設計 電阻
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做好準備:關于 ESD 和 RF 設備您需要了解什么
靜電放電 (ESD) 現象從一開始就存在。我們第一次接觸 ESD 往往是在孩童時代,在干燥的冬日觸碰金屬門把手時,會有種觸電的感覺——這就是靜電放電。這種短暫的不適感通常對人類來說不是問題,但是即使是少量的 ESD 也有可能會損毀敏感電路。
2021-10-29
ESD RF設備
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ADI熱電偶測量方案 讓測量更精準和靈活
熱電偶(thermocouple)是把兩種不同材料的金屬的一端連接起來,利用熱電效應來測量溫度的傳感器。
2021-10-28
ADI 熱電偶 測量
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用于優化ESD RF前端設計的SEED方法(第3部分)
通常,系統設計人員使用反復試驗的方法來添加 ESD 保護。那是否存在負面影響呢?僅使用組件級 ESD 規范不足以實現穩健的系統設計。我們的目標是預測最終手機設計的 ESD 性能,以創建一個提供 ESD 保護的萬無一失、一次性過關的系統設計。
2021-10-28
ESD RF前端設計 SEED方法
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幾款低壓升壓LED驅動IC
40V低壓DC /DC 燈杯、汽車等代表性IC,因其IC種類太多,在此僅介紹具有代表性的IC,供大家交流學習。有些高壓IC也可以應用到這個電壓范圍,在這里就不在重復介紹。
2021-10-27
低壓升壓LED 驅動IC
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在單個封裝中提供完整的有源功率因數校正解決方案
電源設計者如今面臨兩個主要問題:消除有害的輸入諧波電流和確保功率因數盡可能地接近于1。有害的諧波電流會導致傳輸設備過熱,并帶來后續必須解決的干擾難題;這兩者也會對電路的尺寸和/或效率產生不利影響。
2021-10-27
封裝 有源功率因數
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加快部署5G基站的最佳實踐:RF前端大規模MIMO入門
Strategy Analytics 預測新興 5G 網絡將呈現爆炸式增長。他們預測,2018 年至 2024 年間部署的新基站數量將會翻一番。在 5G 網絡快速增長的推動下,到 2024 年,部署的新基站和升級的無線基站設備數量將達到近 940 萬。
2021-10-27
5G基站 RF前端 MIMO
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