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解析新型三柵極金屬氧化物半導體高電子遷移率晶體管原理
目前瑞士和中國的研究人員共同制造出具有五個III族氮化物半導體溝道能級的三柵極金屬氧化物半導體高電子遷移率晶體管,從而提高了靜電控制和驅動電流。
2019-02-14
三柵極 金屬氧化物 半導體高電子 晶體管
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簡析功率MOSFET的熱阻特性
功率MOSFET的結溫影響器件許多工作參數及使用壽命,數據表中提供了一些基本的數據來評估電路中功率MOSFET的結溫。本文主要來說明MOSFET的穩態和動態熱阻的測量方法,以及它們的限制條件。
2019-02-14
功率MOSFET 熱阻特性
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高分辨率LCD及相機面臨的電磁干擾敏感性及解決方法
下一代手機仍舊受緊湊設計趨勢的推動,實現高分辨率LCD及相機將使設計者面臨多種挑戰,其中一個主要設計考慮便是這些新模塊對電磁干擾(EMI)的敏感性。
2019-02-14
電磁干擾 LCD 相機
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變壓器骨架短路故障應如何處置?
高頻變壓器骨架的應用很廣泛,那么變壓器骨架短路事端要怎么來處置呢?遇到問題最先考慮的應該又是哪些呢?
2019-02-14
變壓器
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ASM生產網絡被授予“年度最佳工廠”
ASM的SMT解決方案部是電子制造行業設備和解決方案的技術領導者,其贏得了2018年度優秀生產網絡類別的年度最佳工廠稱號/全球卓越運營(GEO)獎。該基準獎項自1992年由Produktion雜志和咨詢公司A.T. Kearney發起,是制造公司令人垂涎的榮譽之一。
2019-02-13
ASM SMT
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分析反饋電路的工作原理及作用
反饋電路在各種電子電路中都獲得普遍的應用,反饋是將放大器輸出信號(電壓或電流)的一部分或全部,回授到放大器輸入端與輸入信號進行比較(相加或相減),并用比較所得的有效輸入信號去控制輸出,這就是放大器的反饋過程。
2019-02-13
反饋電路
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高速運算放大器的3個PCB電路設計技巧
印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關鍵的作用,但它往往是電路設計過程的最后幾個步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關于這個題目已有人撰寫了大量的文獻。本文主要從實踐的角度來探討高速電路的布線問題。
2019-02-13
運算放大器 PCB電路
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PCB設計如何影響電源EMC性能?
各位電子工程師想必都知道,設計時,PCB設計占據很重要的地位。以電源為例,PCB設計會直接影響電源的EMC性能、輸出噪聲、抗干擾能力,甚至是基本功能。電源部分的PCB布線與其他硬件稍有不同,該如何設計?本文為你揭秘。
2019-02-12
PCB設計 電源EMC
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5G時代,與CEF共迎PCB發展良機
PCB——即印刷電路板(Printed Circuit Board),被稱為“電子產品之母”,所有電子設備或產品均需配備 PCB 板,使得其下游需求持續而穩定,其產業的發展水平可在一定程度上反映一個國家或地區電子信息產業的發展速度與技術水平。
2019-02-12
5G CEF PCB
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