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技术
损坏的器件不要丢,要做失效分析!
失效分析和失效物理立足于微观世界,从物理、化学的微观结构上对元器件进行仔细观察和分析研究
2023-11-15 |
失效分析
,
元器件
MOS管G极与S极之间的电阻作用
MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现
2023-11-15 |
MOS管
,
电阻
,
寄生电容
“亿”招搞定奇怪频点超标问题
本文探讨如何应对电路中那些奇怪的类时钟频率辐射问题。
2023-11-14 |
EMC
,
时钟干扰
DC-DC电源PCB设计要点
DC-DC电源广泛应用于各种电子设备和系统中,如电子通信设备、工业自动化、车载电子、医疗设备、无人机和太阳能等
2023-11-14 |
DC-DC电源
,
PCB设计
如何计算地平面上方走线的电感?
一流的 PCB 设计和分析工具无需根据电路模型来检查阻抗、噪声和其他效应
2023-11-10 |
电感
传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端
电阻离发送端远一点或者电阻放置在接收端,那么电阻还能消除传输线的反射吗?下面我们一起来验证一下!
2023-11-10 |
阻抗匹配
,
电阻
『这个知识不太冷』探索5G射频技术(下)
本篇推文继续谈5G射频~
2023-11-09 |
5G
,
射频技术
,
Qorvo
『这个知识不太冷』探索5G射频技术(上)
本文(上篇)将讲解5G NR的部分技术方面,以便您能理解那些背后的技术
2023-11-08 |
5G
,
射频技术
,
Qorvo
利用SiC提高住宅太阳能系统性能的几个关键点
本文介绍了住宅太阳能系统的主要组成部分,并建议采用安森美的电源方案方案来提高太阳能系统的效率、可靠性和成本优势。
2023-11-07 |
SiC
,
太阳能系统
,
安森美
说实话 很多人对陶瓷电容容差的理解是错误的!
将“容差”理解为一个总范围是一种普遍的误解,有人认为无论测量条件如何,测量值都应在标称值的规定容差范围内
2023-11-06 |
陶瓷电容
,
电容容差
IO-Link成为现代智能工厂的核心技术
IO-Link®已经成为推动制造业改革的核心,是现代智能工厂不可缺少的部分
2023-11-03 |
IO-Link
,
智能工厂
支持 OTA 更新的MCU很多 为何 ESP32这么受欢迎?
本文讨论了 OTA 基本原理,以及为什么它是几乎每个物联网系统都需要支持的关键功能
2023-11-02 |
MCU
,
ESP32
,
物联网
【避坑指南】电容耐压降额裕量不合理导致电容频繁被击穿
今天讲下我所遇到电容耐压这个问题上遇到的坑。
2023-11-02 |
MLCC
PAM4与硅光技术塑造800G创新
800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用
2023-11-02 |
PAM4
,
硅光技术
,
易飞扬通信
电解电容在SVG产品中应用实例及计算实例讲解
电解电容是电容的一种,其物理定义就是由两个导电板,中间放置着具有介电特征的物质所组成的分立元件
2023-11-01 |
电解电容
,
SVG
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