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技术

电路仿真中不可不知的3大交流电容知识

每个电子设计人员对电容器都不陌生。电容器由两块导电板组成,中间隔着一层电介质

通过碳化硅 TOLL 封装开拓人工智能计算的前沿

Wolfspeed 采用 TOLL 封装的碳化硅 MOSFET 产品组合丰富,提供优异的散热,极大简化了热管理

PCB翘曲度标准是多少?如何避免?

PCB翘曲其实也是指电路板弯曲,是指原本平整的电路板,放置桌面时两端或中间出现在微微往上翘起,这种现象被业内人士称为PCB翘曲

Melexis新款传感器将促进高精度位置感应应用的大范围普及

Melexis推出的全新位置传感器芯片MLX90513可提供±0.1%的满量程精度(在360°范围内的旋转式实现方式中为±0.36°)

以工艺窗口建模探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口

本文将举例说明如何借助虚拟制造评估 DRAM 电容器图形化工艺的工艺窗口

AEC-Q 认证的重要性

AEC目前主要是针对车载应用,汽车零部件,汽车车载电子实施标准规范,建立质量管理控制标准,提高车载电子的稳定性和标准化

如果不说 你会特别留意肖特基二极管的这些参数吗?

肖特基二极管与普通二极管有什么区别,有哪些参数与特点我们需要留意。本文分享那些电感容易忽略关键参数。

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

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

“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。

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

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
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!

『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

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。
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

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

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

【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。