電路板設(shè)計(jì)是一項(xiàng)關(guān)鍵而又耗時(shí)的任務(wù),出現(xiàn)任何問(wèn)題都需要工程師逐個(gè)網(wǎng)絡(luò)逐個(gè)元件地檢查整個(gè)設(shè)計(jì)??梢哉f(shuō)電路板設(shè)計(jì)要求的細(xì)心程度不亞于芯片設(shè)計(jì)。典型的電路板設(shè)計(jì)流程由
功分器和合路器是最常用/最常見(jiàn)的高頻器件,對(duì)于耦合器例如定向耦合器來(lái)說(shuō)也是如此。這些器件用于功分、合路、耦合來(lái)自天線或系統(tǒng)內(nèi)部的高頻能量,且損耗和泄露很小。PCB板
當(dāng)前消費(fèi)電子產(chǎn)品技術(shù)日新月異,同時(shí)綠色、環(huán)保、節(jié)能的思想也逐漸深入人心,能效問(wèn)題日益成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)中關(guān)注的焦點(diǎn),高效節(jié)能已是大勢(shì)所趨。作為電子設(shè)計(jì)的關(guān)鍵元器件,半
激光功率輸送系統(tǒng)集成瞄準(zhǔn)光校準(zhǔn)功能,提高醫(yī)療處理的速度與安全性Molex 公司推出采用瞄準(zhǔn)光技術(shù)的 Polymicro Technologies™ MediSpec™ 中空二氧化硅波導(dǎo)管。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,增強(qiáng)其通過(guò)MIL-PRF-55342認(rèn)證的E/H系列精密薄膜表面貼裝電阻芯片,為重要的航天應(yīng)用提供“T”級(jí)失效率。這些QPL器件經(jīng)
意法半導(dǎo)體的BCD技術(shù)首次對(duì)獨(dú)立芯片設(shè)計(jì)廠商開(kāi)放,發(fā)現(xiàn)并支持創(chuàng)新的功率整合研發(fā)項(xiàng)目意法半導(dǎo)體 (STMicroelectronics,簡(jiǎn)稱ST) 和 CMP (Circuits Multi Projets®) 宣布
參數(shù)、工藝限制和設(shè)計(jì)指引一起創(chuàng)造一個(gè)成功的工藝窗口和電路板設(shè)計(jì)定位。超小型足印(footprint)的無(wú)源元件,如0.01元件,是電子工業(yè)的熱門話題。這些元件順應(yīng)高輸入/輸出(I
介紹SDRAM電路設(shè)計(jì)之前先了解下SDRAM的尋址原理。SDRAM內(nèi)部是一個(gè)存儲(chǔ)陣列,可以把它想象成一個(gè)表格,和表格的檢索原理一樣,先指定行,再指定列,就可以準(zhǔn)確找到所需要的存
該文講述了二極管正向浪涌電流測(cè)試的基本要求和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法,針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法存在的不足,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了采用信號(hào)控制、電容儲(chǔ)能和大功率場(chǎng)效應(yīng)管晶體管電流驅(qū)動(dòng)的電路解決方
對(duì)需要輸出過(guò)濾器或升壓/降壓抑制的應(yīng)用來(lái)說(shuō),較高的切換頻率可為整個(gè)系統(tǒng)帶來(lái)好處,像太陽(yáng)能變頻器就是同時(shí)兼具兩者的應(yīng)用。太陽(yáng)能變頻器具有最好的效率及功率密度,同時(shí)也
器件采用業(yè)內(nèi)最小的封裝,功耗小于0.01μW,具有低泄漏電流、低寄生電容和低電荷注入日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,發(fā)布3顆采用超小尺寸WCSP 4凸點(diǎn)x 4凸點(diǎn)陣
21ic電源網(wǎng) Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出雙向MOSFET DMN2023UCB4,提供超卓的單電芯及雙電芯鋰電池充電保護(hù)。DMN2023UCB4的低導(dǎo)通電阻可降低功耗,纖薄的芯片級(jí)
0 前言SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的前端器件包括兩個(gè)部分:驅(qū)動(dòng)放大器和RC濾波器。放大器調(diào)節(jié)輸入信號(hào),同時(shí)充當(dāng)信號(hào)源與ADC輸入端之間的低阻抗緩沖器。RC濾波器限制到達(dá)ADC輸入端的帶外
模擬可變頻濾波器要求使用可變無(wú)源器件。濾波器斜率越大,所需的可變無(wú)源器件就越多。這些元件很多時(shí)候是電位器。例如具有18dB/8倍頻斜率的低通巴特沃斯濾波器需要使用一個(gè)
溫度,所有人都很熟悉,但卻難以準(zhǔn)確測(cè)量。在現(xiàn)代電子產(chǎn)品時(shí)代到來(lái)之前,伽利略(Galileo)發(fā)明了能夠檢測(cè)溫度變化的基本溫度計(jì)。兩百年后,席貝克(Seebeck)發(fā)現(xiàn)了熱電偶,這