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安富利与安森美半导体以新开发框架加速物联网创新进程
2021年2月22日 —领先的全球技术方案提供商安富利 (Avnet,美国纳斯达克上市代号:AVT) 与推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)联手创建了一种框架,来帮助原始设备制造商(OEM)更快地开发端到端物联网(IoT)设备。
2021-02-25
安富利 安森美 物联网
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即将开启!3月广州智能制造系列展精彩纷呈
广州国际智能制造系列工业展集聚光亚法兰克福展览有限公司十载行业积累,联动各方工业智能化力量,全面整合、创新推出。以“智造”为核心,旨在打造一体式工业智能制造商贸平台,覆盖九大主题,包括自动化、模具、3D打印、智慧工业园,工厂维护、激光焊接、金属加工、轴承、压铸等核心工业板块的先进...
2021-02-24
智能制造 电缆保护 冲压电气元件
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低压差(LDO)调节器的噪声源的重要性
低压差(LDO)调节器,或者说任何电路的噪声源都可以分为两大类:内部噪声和外部噪声。内部噪声好比是您头脑中的噪声,外部噪声则好比是来自喷气式飞机的噪声。
2021-02-24
低压差调节器 噪声源
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如何实现多伺服电机同步控制?
在印刷机械行业中,多电机的同步控制是一个非常重要的问题。由于印刷产品的特殊工艺要求,尤其是对于多色印刷,为了保证印刷套印精度(一般≤0.05mm),要求各个电机位置转差率很高(一般≤0.02%)。在传统的印刷机械中,以往大都采用以机械长轴作为动力源的同步控制方案,但机械长轴同步控制方案易出...
2021-02-24
伺服电机 同步控制
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如何最大程度减少接地负载电流源误差?
运算放大器通常用于在工业流程控制、科学仪器和医疗设备等各种应用中产生高性能电流源。《模拟对话》1967年第1卷第1期上发表的“单放大器电流源”介绍了几种电流源电路,它们可以提供通过浮动负载或接地负载的恒流。
2021-02-24
电阻 负载电流源误差
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开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测电阻
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。
2021-02-24
开关模式电源 电流检测 检测电阻
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IEEE微波理论和技术学会授予Qorvo研究员以2021年杰出青年工程师荣誉称号
中国 北京,2021年2月23日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,Qorvo 研究员 Michael Roberg 博士荣获本年度电气电子工程师协会 (IEEE) 微波理论和技术学会 (MTT-S) 杰出青年工程师奖---该奖项一直在业内享有盛誉,旨...
2021-02-23
IEEE 微波理论和技术学会 Qorvo 杰出青年工程师
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