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接收器IC混合式混频器、频率合成器和IF放大器
无线基站曾经封装在采用气候控制技术的大型空间中,但现在却可以装在任意地方。随着无线网络服务提供商试图实现全域信号覆盖,基站组件提供商面临压力,需要在更小的封装中提供更多的功能。
2021-02-03
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采用具有驱动器源极引脚的低电感表贴封装的SiC MOSFET
人们普遍认为,SiCMOSFET可以实现非常快的开关速度,有助于显著降低电力电子领域功率转换过程中的能量损耗。然而,由于传统功率半导体封装的限制,在实际应用中并不总是能发挥SiC元器件的全部潜力。在本文中,我们首先讨论传统封装的一些局限性,然后介绍采用更好的封装形式所带来的好处。最后,展示对使用了图腾柱(Totem-Pole)拓扑的3.7kW单相PFC进行封装改进后获得的改善效果。
2021-02-03
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交错式反相电荷泵——第二部分:实现和结果
本系列文章的第一部分介绍了一种从正电源产生低噪声负电源轨的独特方法,并说明了控制其运行的方程式推导过程。第二部分将借助ADI公司新产品 ADP5600深入探讨这种交错式反相电荷泵(IICP)的实际例子。我们将ADP5600的电压纹波和电磁辐射干扰与标准反相电荷泵进行比较,以揭示交错如何改善低噪声性能。我们还将其应用于低噪声相控阵波束成型电路,并使用第一部分中的公式来优化该解决方案的性能。
2021-02-02
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如何减少SiC MOSFET的EMI和开关损耗?
碳化硅(SiC)MOSFET的快速开关速度,高额定电压和低RDSon使其对于不断寻求在提高效率和功率密度的同时保持系统简单性的电源设计人员具有很高的吸引力。
2021-02-02
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贸泽电子新品推荐:2021年1月
2021年2月1日 – 致力于快速引入新产品与新技术的业界知名分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),首要任务是提供来自1100多家知名厂商的新产品与技术,帮助客户设计出先进产品,并加快产品上市速度。贸泽旨在为客户提供全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。
2021-02-01
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什么是带隙式温度传感器?
光子产业中存在着一种基础材料——光子晶体(Photonic Crystals)。光子晶体是由具有不同介电常数(折射率)的材料按照某种空间有序排列的的其周期可与光波长相比的人工微结构。
2021-02-01
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美光率先于业界推出 1α DRAM 制程技术
2021年 1 月 27 日,中国上海 — 内存与存储解决方案领先供应商 Micron Technology Inc. (美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU) 今日宣布批量出货基于 1α (1-alpha) 节点的 DRAM 产品。该制程是目前世界上最为先进的 DRAM 技术,在密度、功耗和性能等各方面均有重大突破。这是继最近首推全球最快显存和 176 层 NAND 产品后,美光实现的又一突破性里程碑,进一步加强了公司在业界的竞争力。
2021-01-27
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美光携手联想、联宝科技成立联合实验室,加速开发下一代PC和笔记本电脑
2021年 1 月 25 日,中国上海 — 内存与存储解决方案领先供应商 Micron Technology Inc. (美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU) 今日宣布携手联想及联宝科技 (联想旗下最大的制造和研发机构) 成立联合实验室。该实验室是内存和存储业界首家同时联合原始设计制造商 (ODM) 及原始设备制造商 (OEM) 的联合实验室。这种独特的三方合作模式将加快美光的 DRAM 和 NAND 前沿创新技术 (例如 GDDR6、LPDDR5、DDR5 和 PCIe 4.0 NVMe SSD) 在联想产品设计中的应用,从而更好地满足用户的核心工作负载需求。
2021-01-27
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偏置电流源电路的对与错
下面的电流源偏置电路究竟哪个结构是对的?几乎每个模拟IC课程都会讲这个例子,可是始终有人搞不清楚。
2021-01-25
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贸泽电子打造现代化智慧仓储,助力分销升级
2021年1月20日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 以先进的自动化技术确保其不断扩张的全球配送中心高效运转,准时无误地将产品交到成千上万的全球客户手上。
2021-01-20
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贸泽电子推出全新LoRaWAN技术资源网站
2021年1月18日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出了一个全新资源网站,专门用于介绍LoRaWAN®标准及其功能、应用与相关产品。欢迎点击https://resources.mouser.com/lora,即可访问这个全新的综合性网站。
2021-01-18
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计算宽输入电压解决方案的价值
在设计电源时,设计人员面临的挑战之一是如何处理瞬态电压。保护电路不受高于集成电路(IC)额定输入电压(VIN)的电压峰值破坏非常重要。在处理瞬态电压时,设计人员可以选择在系统前端使用输入电压范围较宽的DC/DC转换器保护所有瞬态电压,或者使用输入电压较低的DC/DC转换器再加上钳位电路来提供瞬态电压保护。
2021-01-18
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