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PCB设计彻底解决电源散热问题的契机在哪?
本文主要阐述了利用PCB设计来解决电源模块的散热问题的具体方法策略。具体步骤就是通过通孔布置最大化双向电源模块散热性能来布局PCB。电源模块则严格配置成单路40A双相输出和两路20A单相输出。通过通孔形式的电路板设计来为电源模块散热。
2015-08-27
PCB 导热系数 FR4 电源模块 散热
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相比A8,iPhone 6s/Plus的苹果A9芯片为你带来意外惊喜!
iPhone 6s/Plus发行,众多人都好奇iPhone 6s/Plus的内部的构造,传言A9芯片相比A8在性能方面有大幅度的提升。这种说法未经证实不知道是否准确,但是联系以往苹果芯片给我们带来的性能体验,相信这次也不会让我们失望。
2015-08-27
iphone 苹果 芯片 A8 A9
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示波器的各种不同的视图模式到底代表啥意思?
示波器就是靠各种不同的视图模式来观察不同的波形,从而判断这种波形的种类和特点。很多的测量需要不同的视图模式,那么如何精准的判断哪种模式最适合?显示的方式又是怎样的?都有哪些优缺点。本文就来一一解答。
2015-08-27
示波器 视图模式
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一起来探讨:苹果Force Touch,究竟能带给我们什么样的体验?
诸如压力感应屏幕、触觉反馈这些名词,听着很先进很有技术含量,但我们现实生活中真的用得上这些功能吗?苹果如果依然遵循2008年以来的发布模式,那么下个月新推出的iPhone将继续是“S”系列,外形和iPhone6相同,变化都在内部发生。业界普遍猜测新iPhone将配备Force Touch压力感应屏幕和振动触觉反馈。
2015-08-26
苹果 感应屏幕 触觉反馈
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10KW-200KW的大功率直流负载选择
近日,南京美尔诺推出多种型号的M98系列大功率直流负载,可提供选择的功率范围是10KW到200KW。如有其他要求,欢迎垂询。快来看看吧。
2015-08-26
大功率直流负载 南京美尔诺
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惊心动魄!电动车电池的降本之战
电池相比内燃机,具有使用方便的最大优点。但是电池的缺点也不少:电量消耗快,充电很慢,重量太高等等。虽然由大量的锂离子电池单元组成的车用电池可以带动汽车行驶数百英里,但是它的价格太高。
2015-08-26
电动车 电池
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网友探讨:一种较理想的吸收电路
本文介绍的是一种较理想的吸收电路,该电路更简洁,如果采用集成IC,吸收电路这个地方无需任何附件。兼容轻重负载,具有TVS管的优点轻载时效率也高。
2015-08-26
吸收电路 电路设计
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