-
中国电容器海外市场发展迅猛
电容是传统的被动元器件,技术非常成熟,似乎已经完善到没什么值得新突破的地方。但是随着一些新产品的出现对电容提出了许多新的需求,由市场推动的技术进步反过来让电容向极大和极小两个极端突破。
2011-12-15
电容器 被动元器件 MLCC 薄膜电容器
-
FDMB2307NZ:飞兆推出小尺寸高效率MOSFET用于便携产品
为了帮助设计人员应对减小设计空间和提高效率的挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 开发出PowerTrench MOSFET器件FDMB2307NZ。该器件具有能够大幅减小设计的外形尺寸,并提供了所需的高效率。
2011-12-15
FDMB2307NZ 飞兆 MOSFET 便携产品
-
射频和微波开关测试系统基础
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RF IC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频和微波开关测试系统中的关键问题,包括不同的开关种类,RF 开关卡规格,和有助于测试工程师提...
2011-12-15
射频 微波开关 测试系统
-
配合智能手机等便携应用要求及技术趋势的电源管理方案
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要硅方案供应商,针对便携应用提供丰富的解决方案。本文将重点探讨安森美半导体的高性能、高能效方案如何配合智能手机等便携应用的要求及技术趋势,帮助设计工程师选择适合的元器件方案。
2011-12-15
智能手机 便携应用 电源管理 安森美半导体
-
超级电容在智能水表中的应用方案
为了解决制约智能水表发展的瓶颈问题,已有不少厂家尝试一种全新的方案,那就是用超级电容代替锂电池应用于智能水表。超级电容具有电容的大电流快速充放电特性,同时有电池的储能特性,且重复使用寿命长,放电时利用移动导体间的电子释放电流,为设备提供电源。
2011-12-15
超级电容 智能水表
-
NTSxxx100CTG:安森美100伏沟槽型低正向压降肖特基整流器
应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体推出新系列的100伏(V)沟槽型低正向压降肖特基整流器(LVFR),用于笔记本适配器或平板显示器的开关电源、反向电池?;さ缏芳案咂抵绷?直流(DC-DC)转换器等应用。
2011-12-14
安森美半导体 肖特基整流器 LVFR NTST30100CTG NTST20100CTG NTSB20U100CTG
-
第二讲:笔记本电脑电源适配器设计实例
笔记本电脑的应用非常广泛,且市场规模持续快速增长。相应地,笔记本电脑电源适配器的市场也非??晒邸S没蟾咝阅?、小尺寸或低重量的笔记本,同时价格适宜。对于电源适配器设计人员而言,就要选择适合的控制器,用于开发高能效、集成丰富?;ぬ匦浴⒊叽缧∏傻氖逝淦?。
2011-12-14
笔记本电脑 电源 适配器 AC-DC
-
双管正激小功率电源的设计与实现
本文介绍一款基于固定频率脉宽调制控制芯片T L494 的30 W 电源, 分析了该电路的结构, 给出了具体的电路设计和实验波形。通过实验样机测试表明, 该电路实用可靠, 工作稳定。
2011-12-14
L494 电源 正激变换器 变换器
-
智能电表需求旺盛 半导体器件发展受益
近年来,随着中美等国家智能电网概念的提出和建设,与之配套的智能电表再次成为业界关注的重点。中国政府计划未来五年全国范围内,安装2.4亿块智能电表。这意味着在2012年到2015年之间的三年内,中国每年新安装的智能电表将高达到8000万块。从长远来说,考虑到中国13亿人,中国安装智能电表的总量应...
2011-12-14
智能电表 半导体
- 告别模糊定位:蓝牙信道探测如何为自动驾驶与智慧物流提供可靠“慧眼”
- AAA电池怎么???5款AAA碱性电池实测,结果可能出乎意料
- 深入恩智浦MCX系列,解锁边缘AI与高能效计算的融合设计
- 单线集成之力:研华PoE方案为物流自动化奠定高效基础架构
- FPGA如何成为边缘计算的“终极连接器”与“加速引擎”?
- 利用两个元件实现 L 型网络阻抗匹配
- 鼎阳科技发布20GHz高带宽数字示波器,突破自身示波器瓶颈!
- FPGA如何成为边缘计算的“终极连接器”与“加速引擎”?
- 集中供电,分布智能:面向区控架构的汽车配电解决方案全景扫描
- 2026 年,智能汽车正式进入“端云协同”的分水岭
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall






