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为AB类放大器改用D类放大器而担忧?其实不必如此
我最近在与汽车音频设计工程师讨论汽车收音机解决方案不采用传统的AB类放大器而改用D类放大器时,他们也是有这样的担忧。现在我们来谈谈我最常听到的两个主要问题:对印刷电路板(PCB)尺寸的影响和潜在的电磁干扰(EMI)问题。
2019-12-17
AB类放大器 D类放大器
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固定增益差分放大器的增益可以调节吗?当然没问题!
经典的四电阻差分放大器可以解决许多测量难题。但是,总有一些应用需要的灵活性比这些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中电阻匹配直接影响到增益误差和共模抑制比(CMRR),所以将这些电阻集成到同一个裸片上可以实现高性能。但是,仅仅依靠内部电阻来设置增益,用户就无法在制造商的设计选择...
2019-12-17
固定增益 差分放大器 增益
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O!M!G !让你尖叫的APS先进电源系统
今天我们没有请到OMG先生来推销Keysight电源,但想借用他的那句尖叫“Oh, My God!” 为这样的一款直流电源代言——正确的称呼是APS先进电源系统,Advanced Power System。
2019-12-17
APS 电源系统
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PCB电路进行抗静电放电的设计思路分享
微电子电路面临的风险比以往任何时候都大,罪魁祸首是静电放电(ESD)。静电放电是隐秘的杀手,特别容易攻击敏感的 IC。单次静电放电事件就可以将 PCB 摧毁。抗静电放电设计只要错失一步就可能意味着延误上市时间、影响开发进度,以及激怒客户。在某些高压力情况下,甚至意味着你的饭碗不保。
2019-12-17
PCB 抗静电 放电 设计思路
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采用纤巧高散热效率封装的μModule 稳压器
LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 μModule? 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新型 3D 封装结构,称为内置组件级的封装 (CoP),在该结构中电感位于 μModule 器件顶部。电感相对较高的质量、加上与空气直接接触或附接至传...
2019-12-16
纤巧 散热 封装 μModule 稳压器
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探讨PCB特性阻抗控制精度
随着电子整机产品的高速化发展,这就要求所使用PCB的特性阻抗控制要求达到高精度化。以计算机高速化进展为例,就可以说明这一需求的发展趋势。
2019-12-16
PCB 特性阻抗 控制精度
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Digi-Key连续两年获得慧聪网授予最佳分销商称号
分销商行业的佼佼者Digi-Key在 2019 中国物联网产业大会暨品牌盛会暨颁奖典礼上,获得HC360 授予十佳分销商称号,这是Digi-Key第二次获此殊荣。Digi-Key表示:“想要在中国不断取得成功,支持本地工程需求和创新至关重要。所以,除了不断增加产品选择外,今后,还将继续投资本地客户服务和产品交付?!?/p>
2019-12-16
Digi-Key 慧聪网 最佳分销商
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【详细讲解】完美接地 VS 不完美接地
如何处理接地和去耦的重要布局问题?如何应对寄生阻抗和接地电流?面对这些问题,我们将进行一系列的详细讲解,今天主要讲讲接地。
2019-12-13
接地 阻抗
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有一种电阻参数稳定到接近“理想电阻”
能把温漂做到0.1ppm/C之内,同时保证10年老化2ppm,即便加速折算下来,第一的老化也不超过0.7ppm,堪称理想电阻。这样的指标,目前只有Vishay一家能做到。
2019-12-13
电阻 参数 VHP202Z
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