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浪涌保護技術的含義及工作原理
如今,浪涌保護裝置可以防止對電器電路板的破壞很小或完全破壞。然而,出于安全原因,它們同樣至關重要。理解浪涌保護必不可少的原因。這意味著您將掌握與高壓浪涌或電壓尖峰有關的風險和危害的完整信息。這些情況可能會持續(xù)幾納秒到幾微秒。然而,盡管它們的周期很短,但它們給電子設備帶來了相當...
2022-11-14
浪涌保護 工作原理
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安森美的RSL10 SensiML人工智能/機器學習感知方案獲人工智能產品創(chuàng)新獎
領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,美國納斯達克股票代號:ON),宣布其RSL10 SensiML 人工智能/機器學習感知方案(以下簡稱RSL10 SensiML AI/ML感知方案) 在電子發(fā)燒友(elecfans) 舉辦的“2022年中國人工智能卓越創(chuàng)新獎”評選中獲“最具創(chuàng)新價值產品獎”。
2022-11-11
安森美 RSL10 SensiML 人工智能
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安森美將在2022年德國慕尼黑電子展(Electronica)展示多種創(chuàng)新技術
領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,納斯達克股票代碼:ON)將在德國慕尼黑電子展(以下簡稱“electronica”)展示并演示其最新創(chuàng)新。
2022-11-11
安森美 慕尼黑電子展
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傳感器在物聯(lián)網產業(yè)中的作用
傳感器好比人的眼耳口鼻,但又不僅僅只是人的感官那么簡單,它甚至能夠采集到更多的有用信息。既然如此,就可說這些傳感器是整個物聯(lián)網系統(tǒng)工作的基礎,正是因為有了傳感器,物聯(lián)網系統(tǒng)才有內容傳遞給“大腦”。
2022-11-11
傳感器 物聯(lián)網
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鎖相環(huán)技術解析(上)
鎖相環(huán)作為通信系統(tǒng)中提供本振信號(LO),實現(xiàn)頻率生成和相位管理單元,被廣泛應用于通信設備,測量儀器,手持終端等各式產品中,市場應用極其廣泛。
2022-11-11
鎖相環(huán)
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運算放大電路振鈴產生的原因及解決方法
振鈴是怎么產生的,知道了這點我們就知道采取什么措施來避免運放電路的振鈴的產生。我們先來看一個運算放大電路的例子,如下圖所示:為一個同相比例放大電路,信號源頻率為10K,幅值1V的方波。運放采用雙電源供電。
2022-11-11
運算放大電路 振鈴
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還沒使用SiC FET?快來看看本文,秒懂SiC FET性能和優(yōu)勢!
在功率電子器件領域,工程師們夢想有一種完美的半導體開關,它沒有導電損耗和開關損耗,電壓無窮大,沒有漏電且易于驅動。不幸的是,物理學告訴我們,它僅僅存在于夢想中,但是采用最新SiC FET寬帶隙半導體的開關已經非常接近這一理想開關,這種半導體開創(chuàng)了新的應用領域,提升了舊開關的效率,還有...
2022-11-11
SiC FET 功率電子器件
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