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英飞凌推出600V CoolMOS,提升系统效率并易于使用
英飞凌推出最新600V P6产品系列,进一步壮大其市场领先的CoolMOS产品阵营,树立新的性价比标杆。这个极具创新的CoolMOS P6解决方案,既可以实现极高的转换效率,又能缩短系统开发时间。预计将于2013年第一季度投入第一批OEM量产。
2012-11-14
英飞凌 600V CoolMOS 提升系统效率
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英飞凌推出600V CoolMOS,提升系统效率并易于使用
英飞凌推出最新600V P6产品系列,进一步壮大其市场领先的CoolMOS产品阵营,树立新的性价比标杆。这个极具创新的CoolMOS P6解决方案,既可以实现极高的转换效率,又能缩短系统开发时间。预计将于2013年第一季度投入第一批OEM量产。
2012-11-14
英飞凌 600V CoolMOS 提升系统效率
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0402尺寸高Q值/超小型独石陶瓷电容器
以手机/智能电话等小型移动设备的高功能化为背景,随着电路板上搭载元器件数量的增加,对于电容器则要求小型化、低背化。高Q值电容器由于其自身损耗小,就能降低对组合电路整体的损耗,主要用于手机/智能电话的天线周围及功率放大器(以下称为PA)的匹配及耦合。
2012-11-14
0402尺寸 超小型 电容器
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电源??橹械偷绱鸥扇派杓频恼壑蟹椒?/span>
电源的电磁干扰水平是设计中最难的部分,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。由于直流到直流的转换器很常用,所以硬件工程师或多或少都会接触到相关的工作,本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折中方案。
2012-11-14
EMI 电磁干扰
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放大器输入?;?..福兮祸兮?
当今的许多高速运算放大器都具有片上输入?;?。在大多数情况下,这种?;ざ杂没峭该鞯?;但在某些应用中,这种?;た赡苁堑缏返闹旅醯恪1疚奶致凼淙氡;ば枨蟆⑹迪旨捌淝痹诘娜钡?。本文还给出利用具有输入?;すδ芊糯笃鞯奶娲桨赣氲缏贩桨?。
2012-11-14
放大器 输入保护
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放大器输入保护...福兮祸兮?
当今的许多高速运算放大器都具有片上输入?;?。在大多数情况下,这种?;ざ杂没峭该鞯?;但在某些应用中,这种?;た赡苁堑缏返闹旅醯恪1疚奶致凼淙氡;ば枨?、实现及其潜在的缺点。本文还给出利用具有输入?;すδ芊糯笃鞯奶娲桨赣氲缏贩桨浮?/p>
2012-11-14
放大器 输入保护
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D类音频放大器的设计原理和方法
D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。那么,什么是D类放大器?它们与其它类型的放大器相比如何? 为什么D类放大器对于音频应用很有意义?设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素? D类放大器产品的特点是什么? 本文将回答上述所有问题。
2012-11-14
D类音频放大器 ADI 原理 方法
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D类音频放大器的设计原理和方法
D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。那么,什么是D类放大器?它们与其它类型的放大器相比如何? 为什么D类放大器对于音频应用很有意义?设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素? D类放大器产品的特点是什么? 本文将回答上述所有问题。
2012-11-14
D类音频放大器 ADI 原理 方法
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具备降低EMI和RFI干扰的有源扩频时钟产生器IC
安森美半导体推出有源扩频时钟产生器IC,用于降低便携、消费及计算应用的电磁干扰。扩频时钟产生器可以节省电路板空间,符合EMI规范,无须费钱耗时的重新设计。
2012-11-14
EMI RFI 有源扩频时钟产生器IC
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