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授权分销商贸泽电子为工程师带来NXP Semiconductors新技术
2022年3月23日 – 专注于引入新品并提供海量库存™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 作为NXP® Semiconductors解决方案的全球授权分销商。NXP是全球知名的嵌入式应用安全连接解决方案供应商,贸泽库存或开放订购的NXP产品超过13000种,包括丰富多样的新型NXP解决方案,并且每天都有新品入库。
2022-03-23
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这颗隔离电源模块有“亿点”厉害!
谈起隔电源模块,想必各位工程师并不陌生。其中微功率型电源模块广泛被使用,并为各类信号隔离器应用供电,例如 RS485, CAN, RS22 等。
2021-12-17
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SensiML与安森美合作开展工业边缘AI感知应用
2021年11月5日—开发AI工具以构建智能物联网(IoT)终端的领先开发商之一SensiML™公司宣布与安森美(onsemi)合作,为自主传感器数据处理和预测建模提供完整的机器学习方案。 这合作结合SensiML的Analytics Toolkit开发软件与安森美的RSL10传感器开发套件,为工业生产流程控制和监测等边缘感知应用创建了一个理想的平台。 SensiML能在较小的内存空间内支持AI功能,加上RSL10平台提供的先进感知和Bluetooth®低功耗联接,赋能精密的智能感知,无需对高度动态的原始传感器数据做云分析。
2021-11-05
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几种实现485隔离的方案
RS485总线是一种使用平衡发送,差分接收实现通讯的通用串口通信总线,由于其具有抗共模干扰能力强、成本低、抗噪能力强、传输距离远、传输速率高、可连接多达256个收发器等优点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。
2021-11-02
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晶体三极管如何工作的?不,我是问它的真实工作原理
本文节选自 WILLIAM J. BEATY[1] 在1995年写的一篇博文:HOW DO TRANSISTORS WORK? NO, HOW DO THEY REALLY WORK?[2] ,他就自己对于双极性三极管工作机理的理解进行了讨论。他很善于表达,前后分成了 第一页[7] 、 第二页[3] 来充分讨论。
2021-10-14
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贸泽联手安森美推出全新资源平台,分享BLDC电机控制新品与技术见解
2021年9月7日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与推动节能创新的半导体解决方案知名供应商安森美(onsemi)合作,创建了一个全新内容平台,用于介绍无刷直流 (BLDC) 电机控制资源、产品和技术见解。安森美在MOSFET和其他电源、传感和保护设备领域处于主导地位,并深耕工业无刷直流电机市场数十年。您可以通过https://manufacturers.mouser.com/on-semiconductor-brushless-dc-motor-control-solutions访问此平台。
2021-09-07
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贸泽发布最新一期的Methods技术电子杂志,对AI进行多方位探索
2021年8月10日 – 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布发表最新一期的Methods技术与解决方案电子杂志。本期是第四期的第二册,标题为《Understanding AI》,针对人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的相关问题,发表了一系列观点,并介绍了AI和ML对各行各业及各种应用的影响。
2021-08-10
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赛灵思 Versal:单芯片内的精准同步
从金融、电信、工业、消费到航空航天与国防以及汽车,如今,“同步”这个概念,在所有行业无处不在。众多应用完全离不开同步;本文将探讨其中的部分应用并根据这些示例来分享同步这个概念。
2021-08-03
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新能源领域中的多节点RS-485总线保护电路应用
随着“碳中和”概念普及,光伏、风力、储能等行业再度迎来风口。而作为这些行业的常用通讯接口,RS-485往往需要添加保护电路来保障通讯稳定,本文将为大家介绍一种多节点环境的保护电路方案。
2021-08-02
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利用智能IoT技术实现资产监控和管理
安森美半导体的RSL10蓝牙低功耗系统单芯片(SoC)完全符合资产跟踪方案的所有四个重点要求。 RSL10最为耀眼的一方面是持久的电池使用寿命,因为它是业界功耗最低的蓝牙低功耗无线电,在深度睡眠模式下功耗仅为62.5 nW。 这种低功耗工作意味着它非常适合低占空比资产跟踪应用,在这类应用中,设备大部分时间都处于深度睡眠模式。
2021-07-08
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详解RS485接口6KV防雷电路设计及PCB布局
RS485接口防雷电路接口电路设计概述:RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起,存在EMC隐患。
2021-06-30
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关于差分输入电路和共模信号,差模信号关系的理解
差分放大器是构成很多芯片电路的基础,比如运放的输入极一般是差分输入极电路,它是由两个对称的共源放大器(或者共射放大器)通过源极电阻Rs相互耦合组成的。
2021-06-29
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