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新的集成DAC如何提高效率并減少模擬量輸出模塊中的電路板空間
工業4.0已經徹底改變了制造業,改變了工廠的設計和實施方式。在工廠自動化和過程控制應用中,Industry 4.0的影響歸結為兩個基本概念:分散式系統和智能確定性系統的擴散。分散式系統固有地需要進行模塊化設置,并具靈活性。高效、低功耗和熱優化的設計是這些系統的關鍵推動因素。智能確定性系統是可以早期檢測故障并提高可靠性的模塊。
2020-06-17
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如何測量低阻值器件
在博文Measuring Resistances Less Than 1Ohm[1] 中介紹了一種簡便精確測量低阻器件的方法。通常情況下,一些器件的導通電阻非常小,比如低阻值的測電流電阻、導線電阻、開關電阻、保險絲、繼電器以及點火器等等。下面給出了一些這樣低阻值器件示例。
2020-06-15
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10個技術理由:金屬箔電阻內在特殊設計
從1962年物理學家 Felix Zandman博士發明第一顆箔電阻起,時間已經過去快六十年,Bulk Metal? Foil箔電阻科技在要求高精度,高穩定性,和高可靠性的應用方面仍然遠遠超越其他電阻科技,威士精密測量集團提供多種規格和包裝的精密箔電阻產品,以滿足各種應用需求。美國專利4176794是美國Angstrohm公司申請的金屬箔電阻的專利。
2020-06-12
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固態繼電器和中間繼電器的區別
固態繼電器(SOLIDSTATERELAYS,以下簡寫成“SSR”),是一種全部由固態電子元件組成的新型無觸點開關器件,它利用電子元件(如開關三極管、雙向可控硅等半導體器件)的開關特性,可達到無觸點無火花地接通和斷開電路的目的,因此又被稱為“無觸點開關”。
2020-06-09
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使用碳化硅MOSFET提升工業驅動器的能源效率
由于電動馬達佔工業大部分的耗電量,工業傳動的能源效率成為一大關鍵挑戰。因此,半導體製造商必須花費大量心神,來強化轉換器階段所使用功率元件之效能。意法半導體(ST)最新的碳化硅金屬氧化物半導體場效電晶體(SiC MOSFET)技術,為電力切換領域立下全新的效能標準。
2020-06-08
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安森美半導體任命Bernie Colpitts為首席會計官
2020年5月22日 —推動高能效創新的安森美半導體 (ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON),宣布任命Bernard (“Bernie”)為安森美半導體公司及其全資子公司Semiconductor Components Industries, LLC (“SCILLC”)的首席會計官,以及SCILLC財務副總裁 。 Colpitts此前是總部位于美國德克薩斯州的視頻游戲零售商GameStop Corp.的高級副總裁兼首席會計官。
2020-05-28
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詳解MEMS VOA光衰減器的工作原理
MEMS(Micro Electro Mechanical System,微機電系統)技術被廣泛應用于光纖通信系統中,MEMS技術與光學技術的結合,通常稱作MOEMS技術。最為常用的MOEMS器件包括光衰減器VOA、光開關OS、可調光學濾波器TOF、動態增益均衡器DGE、波長選擇開關WSS和矩陣光開關OXC。
2020-05-20
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意法半導體發布2020年可持續發展報告
中國,2020年5月15 日 – 橫跨多重電子應用領域的全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)發布了2020年可持續發展報告。
2020-05-15
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貿澤電子連續第三年榮獲Neutrik年度分銷商大獎
2020年5月9日 – 專注于引入新品的全球電子元器件授權分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 于近日榮獲Neutrik USA頒發的三項2019年度最佳大獎,分別為年度最高營收分銷商大獎、年度杰出業績獎,以及授予貿澤的Ryan Virostek的年度最佳供應商經理獎。Neutrik是專業音頻、視頻和照明連接器系統的先進技術供應商。
2020-05-11
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面向物聯網系統的ST連接芯片組或模塊可破解射頻設計難題
Stastita[1]預測,到2025年,物聯網設備數量將超過750億,遠遠超過聯合國預測的2025年全球81億人口數量[2]。物聯網可能是科技公司的最大推動力量之一。物聯網設備最重要的特點便是聯網。
2020-05-11
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OPC基金會任命Michael Clark為北美區董事
2020年5月4日 - 亞利桑那州斯科茨代爾 - OPC基金會宣布任命Michael Clark為OPC基金會北美地區董事。OPC基金會總裁兼執行董事Stefan Hoppe先生選擇Clark先生擔任這一職務,以支持OPC北美全體會員,并代表基金會作為整個北美地區的發言人。
2020-05-08
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開關轉換器動態分析采用快速分析技術(2)
SEPIC是一種流行的結構,常用于輸出電壓必須小于或大于輸入的應用,不會像采用Buck-Boost轉換器那樣損失極性。SEPIC可采用耦合或非耦合電感工作在連續導通模式(CCM)或非連續導通模式(DCM)。[9]中談討了耦合電感的好處,這里不作討論。
2020-05-06
- 第106屆電子展開幕,600+企業齊聚上海秀硬科技,打造全球未來產業新高地
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