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安森美半导体以24亿美元现金收购飞兆半导体,造就实力雄厚的电源半导体领袖
安森美半导体公司(ON Semiconductor)与飞兆半导体国际公司(Fairchild Semiconductor International )已共同宣布达成最终协议,安森美半导体公司将以每股20美元的现金收购飞兆半导体,整项现金交易近24亿美元。此次收购创造电源半导体市场上的一个全球领袖,合并收入约为50亿美元,业务多元化,涉及...
2015-11-20
安森美半导 飞兆半导体
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关于压电陶瓷驱动中关于升压电感的二三问
很多人都对压电陶瓷驱动电源中有关升压电感的问题感兴趣,本文讲解的是压电陶瓷驱动电源中的升压电感的相关介绍,大家跟随小编一起来看看。
2015-11-20
压电陶瓷 升压电感
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升压芯片UC2843为什么不能正常工作?
升压芯片的作用就是在电压不足的情况下帮助电路正常运行。但是不可避免的是升压芯片也会出现无法工作的现象。本文详细介绍升压芯片UC2843为什么不能在电路中正常工作。
2015-11-20
升压芯片 UC2843
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适合电源分配网络应用的预测性能量平衡控制
电源完整性(PI)和电源分配网络(PDN)设计如今是所有高速、高性能和低噪声电子电路设计的中心要素。取得最优性能的第一条规则是保持电源分配路径的阻抗幅度小于某个特定值,这个值通常被称为目标阻抗。第二条规则是保持电源分配阻抗在频域尽可能平坦。半导体公司正在试图引入采用非线性控制、多个环路...
2015-11-19
电源分配网络 预测性能量 平衡控制 PI
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疑问解答:IO引脚用上拉电阻搭配拉电流负载影响多大?
提到51单片机的IO引脚,很多人就会联想到上拉电阻。在单片机的相关问题中,很多问题同样与上拉电阻的息息相关,在本文中,小编将为大家介绍51单片机中IO引脚与上拉电阻与拉电流负载对电路造成的不良影响。
2015-11-18
IO引脚 51单片机 电流负载
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经验分享:程控开关稳压电源的控制方式对比
本文主要对于程控开关稳压电源的控制方式进行了探讨,分析比较了多种方案,并最终给出极具参考价值的方案推荐,在文章最后,还对如何提高程控开关稳压电源的控制方法进行了简略的介绍,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
2015-11-18
开关稳压电源 控制方式
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电源模块并联应用的方法及注意事项
在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的设计要求时,我们往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。今天跟大家简单分享一些造成电源模块并联失效的真正原因。
2015-11-18
电源模块 并联
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三极管开关电路和场效应管开关电路,选哪个更好?
相信很多工程师在进行电路设计时,都曾经遇到过一个选择难题:三极管开关电路和场效应管开关电路,选哪个更好一些呢?其实无论是三极管开关电路,还是MOS开关电路,它们都有自己的优势,也有一些自己的弊端。
2015-11-18
三极管 开关电路 场效应管
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新手上路简析可控硅并联逆变电路原理
可控硅作为在开关电源系统的常见电子元件,经常能在逆变电源中看到此原件。工程师合理的使用可控硅不仅可以完成对电路系统的设计,还能事半功倍。本文就来讲解可控硅并联逆变电路的原理,为刚接触电路设计的新手们解析。
2015-11-18
可控硅 逆变电路
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