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在半導體開關中使用共源共柵拓撲消除米勒效應
物理法則無法擊敗。電阻必然消耗電能,并產(chǎn)生熱量和壓降。電容器要消耗時間存儲電荷,再花時間釋放電荷。電感器要花時間制造電磁場并讓其坍塌。我們對此無能為力,因此,自熱離子管誕生之日起,電子產(chǎn)品設計師就學會了通過開發(fā)巧妙的電路拓撲來解決這些因素。事實表明,物理就是物理,過去對管適用...
2022-03-05
半導體開關 共源共柵拓撲 米勒效應
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VIAVI觀點:5G時代下,2022年值得關注的關鍵趨勢
縱觀技術(shù)發(fā)展的歷史,新一代移動技術(shù)從初露頭角到成為主流大約需花費六年時間。5G亦是如此,該技術(shù)已不再只是存在于未來。據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,國內(nèi)累計建成并開通5G基站142.5萬個,5G基站總量占全球60%以上,且5G網(wǎng)絡已實現(xiàn)覆蓋全國所有地級市城區(qū),超過98%的縣城城區(qū)和80%...
2022-03-04
VIAVI 5G 關鍵趨勢
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POE供電,這顆小芯片有大作為!
隨著電子產(chǎn)品越來越豐富,大家有沒有遇到過桌面電源線,信號接口線一大堆而感到雜亂無章的情況?POE-有源以太網(wǎng)供電(Power Over Ethernet)技術(shù)的誕生極大程度地解決了‘’線‘’的問題。
2022-03-03
POE供電 芯片 MP8030
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【微控制器基礎】——從歷史切入,了解微控制器的五個要素(上)
要說起微控制器的歷史,就不得不提起距今51年前的1971年,那時,美國英特爾公司開發(fā)了第一款名為i4004d的4位微控制器。它由一家日本BUSICOM公司訂購,并用于其計算器設計。后來因為合同變更,它成功地作為通用微控制器正式出售。隨后英特爾又開發(fā)了“i8008”、“i8080A”和“i8085”等8位微控制器,繼這之...
2022-03-02
微控制器 要素
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4通道QFN封裝射頻GaAs 多功能MMIC
用于為Ku波段衛(wèi)星移動通信有源相控陣天線被用于接收和發(fā)射MMIC多功能芯片使用開發(fā)0.25 微米的p HEMT的商業(yè)方法。多功能芯片由4通道分合路組成,每個通道提供多種功能,例如6位數(shù)字相移功能,5位數(shù)字衰減功能和信號放大功能。將MMIC多功能芯片組裝在尺寸為7 mm×7 mm的商用QFN封裝中后,對其進行測量...
2022-02-28
QFN封裝 射頻GaAs MMIC
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高效電源設計的實時數(shù)字解決方案(第二部分)
本文介紹的MPS程序?qū)楹喕O計過程而創(chuàng)建,這個功能強大且易于使用的圖形用戶界面(GUI)工具可幫助工程師優(yōu)化設計。在下面的示例中,HR121x提供了多種PFC和LLC控制模式,根據(jù)所選系列產(chǎn)品的不同,模式有所不同。這些選項看似繁雜,但通過GUI工具,對這些產(chǎn)品進行編程就變得很容易。用戶只需簡單填...
2022-02-25
電源設計 實時數(shù)字 解決方案
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交流/直流電源介紹
電源是將來自能量源(如供電網(wǎng))的電流轉(zhuǎn)換為負載(如電機或電子設備)用電所需的電壓和電流值的電氣設備。電源的目的是以適當?shù)碾妷汉碗娏鳛樨撦d供電。因此電流必須以受控的方式(以及準確的電壓)提供給各式各樣的負載,有時還需要同時提供給所有負載。在這個過程中,輸入電壓或其他連接設備的變...
2022-02-25
交流/直流 電源
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物聯(lián)網(wǎng)動力的新標準
有人說“這個世界不大,而且越來越小”—如果你用與世界各地任何人交流的能力來衡量的話,的確如此。未來,借助物聯(lián)網(wǎng)(IoT),將工業(yè)、IT和居家智能化連接起來將是大勢所趨,在實現(xiàn)節(jié)能、提高生產(chǎn)效率的同時,將更具功能性。
2022-02-25
物聯(lián)網(wǎng) 新標準
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符合新標準之集成開關穩(wěn)壓器設計
分立式開關穩(wěn)壓器通常難以集成到系統(tǒng)中,這是因為性能大都取決于外部器件、未知的EMC干擾以及受限的額定溫度,因此通常需要外部散熱。RECOM的新型電源模塊打破了這些障礙,提供業(yè)界領先的功率密度并采用標準QFN封裝,具有寬輸入范圍和可編程輸出電壓,額定電流為2.5A。
2022-02-24
新標準 開關穩(wěn)壓器 設計
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