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Vishay HVCC系列产品荣获2019 AspenCore全球电子成就奖
宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年12月3日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司的HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器荣获2019 AspenCore全球电子成就奖年度高性能元器件奖。该器件无需并联两个1 nF电容即可达到2 nF电容值,紧凑的外形尺寸显著节省PCB空间。
2019-12-03
Vishay HVCC AspenCore 成就奖
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如何理解电容、电感产生的相位差
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。
2019-12-03
电容 电感 相位差
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90%的人会忽略的40个实用模拟电路小常识
模拟电路是指用来对模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。模拟信号是指连续变化的电信号。模拟电路是电子电路的基础,它主要包括放大电路、信号运算和处理电路、振荡电路、调制和解调电路及电源等。
2019-12-03
模拟电路 常识
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详解数字电源的优势
目前在整个市场中数字电源技术所占的比例正在逐步增长,不过,随着越来越多的系统开发商采用这种技术,数字技术似乎正在成为电源系统设计的新趋势。
2019-12-03
数字电源 优势
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使用单个ADC驱动器的8信道数据采集系统
影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸和元件成本,其中哪些会成为关键因素取决于应用场合。本文介绍如何使用单个运算放大器来驱动 8 信道数据采集系统中的 ADC,从而减少整个系统的成本和尺寸。
2019-11-29
ADC 驱动器 信道 数据采集
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残余相位噪声测量法
残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声。残余相位噪声装置可以隔离并测量器件的相加相位噪声。利用此信息,设计师可在信号链中选择各个器件,以满足整个系统的相位噪声要求。本文包含了定时器件的相位噪声图,以突出残余相位...
2019-11-29
残余相位噪声 测量 DUT噪声
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安静且简单的Silent Switcher器件
不言而喻,PC电路板的布局设计决定了每一种电源设计的成败。它决定了一个电源的功能、电磁干扰(EMI)和热行为。虽然开关电源布局不是黑魔法,但在设计过程中会经常被忽视,最终发现其至关重要却为时已晚。因此需要一种行之有效的方法,从一开始就削弱这些潜在的EMI威胁,方能确保电源安静而稳定。
2019-11-29
Silent Switcher 电源设计 稳压器
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∑-Δ型ADC时钟—不仅仅是抖动
现代SAR和∑-Δ型模数转换器(ADC)的主要优势之一是在设计中考虑了易用性,这是针对前几代设计的补充。不仅简化了系统设计人员的工作,而且在许多情况下,允许对多代各种应用重复使用单个参考设计。在很多情况下,您可以构建一个参考设计长时间用于不同的应用。精密测量系统的硬件保持不变,而软件实现...
2019-11-29
∑-Δ ADC 时钟 抖动
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小尺寸高功率密度
复杂的高功率密度数字集成电路(IC),例如图形处理器单元(GPU)和现场可编程门阵列(FPGA),常见于功能丰富的电子环境中,包括:
2019-11-28
功率密度 IC 稳压器
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