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沒有它智能手機就是塊磚頭,一文讀懂“濾波器”
移動無線數據和 4G LTE 網絡的快速增長導致了對新頻段以及通過載波聚合來組合頻段的需求不斷增長,以容納無線流量。3G 網絡只使用了大約五個頻段,LTE 網絡現在使用的頻段有 40 多個,隨著 5G 的到來,頻段的使用數量還會進一步增加。
2019-11-22
智能手機 濾波器
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電容隔離如何解決交流電機驅動中的關鍵挑戰
為解決交流(AC)電機設計挑戰,本文對比了德州儀器(TI)的基于電容的隔離技術和傳統的隔離技術,包括隔離柵極驅動器在功率級、隔離電壓、電流反饋或控制模塊中隔離式數字輸入。
2019-11-22
電容隔離 電機驅動 關鍵挑戰
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DIY一個數控開關電源,你需要掌握這些知識
想要成為一名合格的硬件工程師,熟練掌握電源知識至關重要——凡是在工作著的系統都必須要有電源,而電源是否可靠穩定的運行,則影響著整個系統的工作情況。那么,如何產生“干凈”的電源?假設自己DIY一個開關電源的難度有多大,需具備哪些知識呢?
2019-11-22
DIY 數控開關電源
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N-Channel MOSFET 失效分析
客戶反饋其生產的某批次產品出現不能正常開機的現象,對失效產品局部加熱后,產品又能恢復正常工作。
2019-11-21
N-Channel MOSFET 失效分析
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傳感器+無線通信=?發揮你的想象力!
在無線通訊技術日趨成熟的今天,越來越多的行業開始在應用中嘗試無線化。通訊線纜的減少帶來的不僅僅是便捷性的提升,還激發了各式各樣新興應用的市場需求。
2019-11-21
傳感器 無線通信
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貿澤電子新品推薦:2019年10月
2019年11月20日 – 致力于快速引入新產品與新技術的業界知名分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics),首要任務是提供來自800多家知名廠商的新產品與技術,幫助客戶設計出先進產品,并加快產品上市速度。
2019-11-20
貿澤電子 新產品
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高速PCB設計時,保護地線要還是不要?
前段時間在好幾個場合分享了如何進行串擾的仿真和測試。所以就著之前的研究寫了本文。本文中有的拓撲結構看不清楚主要原因是原理圖中傳輸線分段太多,所以截圖放到文中就非常的不清晰。有機會可以再與大家進一步的探討。
2019-11-20
高速PCB 設計 保護地線
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PCB上的光電元器件為何總失效?
PCB作為各種元器件的載體與電路信號傳輸的樞紐已經成為電子信息產品的最為重要而關鍵的部分,其質量的好壞與可靠性水平決定了整機設備的質量與可靠性。
2019-11-19
PCB 光電元器件 失效
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PCB設計中耳熟的3W原則、20H原則和五五原則
3W原則是指多個高速信號線長距離走線的時候,其間距應該遵循3W原則,例如時鐘線,差分線,視頻、音頻信號線,復位信號線及其他系統關鍵電路需要遵循3W原則,而并不是板上所有的布線都要強制符合3W原則。
2019-11-19
PCB設計 3W原則 20H原則 五五原則
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