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Vishay HVCC系列產品榮獲2019 AspenCore全球電子成就獎
賓夕法尼亞、MALVERN — 2019年12月3日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,公司的HVCC系列徑向引線高壓單層瓷片電容器榮獲2019 AspenCore全球電子成就獎年度高性能元器件獎。該器件無需并聯兩個1 nF電容即可達到2 nF電容值,緊湊的外形尺寸顯著節省PCB空間。
2019-12-03
Vishay HVCC AspenCore 成就獎
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如何理解電容、電感產生的相位差
對于正弦信號,流過一個元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產生的呢?這種知識非常重要,因為不僅放大器、自激振蕩器的反饋信號要考慮相位,而且在構造一個電路時也需要充分了解、利用或避免這種相位差。下面探討這個問題。
2019-12-03
電容 電感 相位差
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90%的人會忽略的40個實用模擬電路小常識
模擬電路是指用來對模擬信號進行傳輸、變換、處理、放大、測量和顯示等工作的電路。模擬信號是指連續變化的電信號。模擬電路是電子電路的基礎,它主要包括放大電路、信號運算和處理電路、振蕩電路、調制和解調電路及電源等。
2019-12-03
模擬電路 常識
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詳解數字電源的優勢
目前在整個市場中數字電源技術所占的比例正在逐步增長,不過,隨著越來越多的系統開發商采用這種技術,數字技術似乎正在成為電源系統設計的新趨勢。
2019-12-03
數字電源 優勢
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使用單個ADC驅動器的8信道數據采集系統
影響數據采集系統的主要因素包括:速度、精度、功耗、封裝尺寸和元件成本,其中哪些會成為關鍵因素取決于應用場合。本文介紹如何使用單個運算放大器來驅動 8 信道數據采集系統中的 ADC,從而減少整個系統的成本和尺寸。
2019-11-29
ADC 驅動器 信道 數據采集
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殘余相位噪聲測量法
殘余相位噪聲測量法消除了外部噪聲源(例如電源或輸入時鐘)的影響,而絕對相位噪聲測量法包含了這些來源的噪聲。殘余相位噪聲裝置可以隔離并測量器件的相加相位噪聲。利用此信息,設計師可在信號鏈中選擇各個器件,以滿足整個系統的相位噪聲要求。本文包含了定時器件的相位噪聲圖,以突出殘余相位...
2019-11-29
殘余相位噪聲 測量 DUT噪聲
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安靜且簡單的Silent Switcher器件
不言而喻,PC電路板的布局設計決定了每一種電源設計的成敗。它決定了一個電源的功能、電磁干擾(EMI)和熱行為。雖然開關電源布局不是黑魔法,但在設計過程中會經常被忽視,最終發現其至關重要卻為時已晚。因此需要一種行之有效的方法,從一開始就削弱這些潛在的EMI威脅,方能確保電源安靜而穩定。
2019-11-29
Silent Switcher 電源設計 穩壓器
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∑-Δ型ADC時鐘—不僅僅是抖動
現代SAR和∑-Δ型模數轉換器(ADC)的主要優勢之一是在設計中考慮了易用性,這是針對前幾代設計的補充。不僅簡化了系統設計人員的工作,而且在許多情況下,允許對多代各種應用重復使用單個參考設計。在很多情況下,您可以構建一個參考設計長時間用于不同的應用。精密測量系統的硬件保持不變,而軟件實現...
2019-11-29
∑-Δ ADC 時鐘 抖動
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小尺寸高功率密度
復雜的高功率密度數字集成電路(IC),例如圖形處理器單元(GPU)和現場可編程門陣列(FPGA),常見于功能豐富的電子環境中,包括:
2019-11-28
功率密度 IC 穩壓器
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