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為AB類放大器改用D類放大器而擔憂?其實不必如此
我最近在與汽車音頻設計工程師討論汽車收音機解決方案不采用傳統的AB類放大器而改用D類放大器時,他們也是有這樣的擔憂?,F在我們來談談我最常聽到的兩個主要問題:對印刷電路板(PCB)尺寸的影響和潛在的電磁干擾(EMI)問題。
2019-12-17
AB類放大器 D類放大器
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固定增益差分放大器的增益可以調節嗎?當然沒問題!
經典的四電阻差分放大器可以解決許多測量難題。但是,總有一些應用需要的靈活性比這些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中電阻匹配直接影響到增益誤差和共模抑制比(CMRR),所以將這些電阻集成到同一個裸片上可以實現高性能。但是,僅僅依靠內部電阻來設置增益,用戶就無法在制造商的設計選擇...
2019-12-17
固定增益 差分放大器 增益
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O!M!G !讓你尖叫的APS先進電源系統
今天我們沒有請到OMG先生來推銷Keysight電源,但想借用他的那句尖叫“Oh, My God!” 為這樣的一款直流電源代言——正確的稱呼是APS先進電源系統,Advanced Power System。
2019-12-17
APS 電源系統
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PCB電路進行抗靜電放電的設計思路分享
微電子電路面臨的風險比以往任何時候都大,罪魁禍首是靜電放電(ESD)。靜電放電是隱秘的殺手,特別容易攻擊敏感的 IC。單次靜電放電事件就可以將 PCB 摧毀??轨o電放電設計只要錯失一步就可能意味著延誤上市時間、影響開發進度,以及激怒客戶。在某些高壓力情況下,甚至意味著你的飯碗不保。
2019-12-17
PCB 抗靜電 放電 設計思路
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采用纖巧高散熱效率封裝的μModule 穩壓器
LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降壓型 μModule? 穩壓器,能夠采用 3.1 V 至 20 V 的輸入電壓分別提供 12 A 和 15 A 的連續輸出電流。這兩款器件采用了一種創新型 3D 封裝結構,稱為內置組件級的封裝 (CoP),在該結構中電感位于 μModule 器件頂部。電感相對較高的質量、加上與空氣直接接觸或附接至傳...
2019-12-16
纖巧 散熱 封裝 μModule 穩壓器
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探討PCB特性阻抗控制精度
隨著電子整機產品的高速化發展,這就要求所使用PCB的特性阻抗控制要求達到高精度化。以計算機高速化進展為例,就可以說明這一需求的發展趨勢。
2019-12-16
PCB 特性阻抗 控制精度
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Digi-Key連續兩年獲得慧聰網授予最佳分銷商稱號
分銷商行業的佼佼者Digi-Key在 2019 中國物聯網產業大會暨品牌盛會暨頒獎典禮上,獲得HC360 授予十佳分銷商稱號,這是Digi-Key第二次獲此殊榮。Digi-Key表示:“想要在中國不斷取得成功,支持本地工程需求和創新至關重要。所以,除了不斷增加產品選擇外,今后,還將繼續投資本地客戶服務和產品交付?!?/p>
2019-12-16
Digi-Key 慧聰網 最佳分銷商
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【詳細講解】完美接地 VS 不完美接地
如何處理接地和去耦的重要布局問題?如何應對寄生阻抗和接地電流?面對這些問題,我們將進行一系列的詳細講解,今天主要講講接地。
2019-12-13
接地 阻抗
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有一種電阻參數穩定到接近“理想電阻”
能把溫漂做到0.1ppm/C之內,同時保證10年老化2ppm,即便加速折算下來,第一的老化也不超過0.7ppm,堪稱理想電阻。這樣的指標,目前只有Vishay一家能做到。
2019-12-13
電阻 參數 VHP202Z
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