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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。抗靜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。”
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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繞線電阻是用的什么材料?銅線么?
線繞電阻器是用電阻絲繞在絕緣骨架上再經過絕緣封裝處理而成的一類電阻器,如圖所示,電阻絲一般采用一定電阻率的鎳鉻、錳銅等合金制成,絕緣骨架一般采用陶瓷、塑料、涂覆絕緣層的金屬骨架。具有溫度系數小,精度較高的特點。
2019-12-13
繞線電阻 材料 銅線
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在應用頻率下測試電感(一)
準確地測量電感總是比測量其他無源元件要困難一些。測量線圈的主要困難在于,線圈電感和它的效率在很大程度上受頻率的影響;同樣地,線圈寄生效應(分布電容和鐵芯/銅線電阻損耗)會隨頻率的變化而發生顯著的變化。在應用頻率下測量線圈即“使用頻率測試”要比在傳統的標準頻率下測試更能代表電路中元...
2019-12-12
應用頻率 測試 電感
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為何電流和磁傳感器對TWS的設計至關重要?
近年來,TWS(True Wireless Stereo,真無線耳機)正在耳機市場中快速崛起。現在,用戶在使用流媒體設備時不必再為耳機線的纏繞問題而困擾了。真無線耳機是基于Bluetooth?的無線耳機,其左右通道被分離成獨立又相互配對的兩個個體。盡管這種創新設計使用戶不再需要用線連接手機或其它設備,但這給耳...
2019-12-12
電流 磁傳感器 TWS
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