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如何通過基本描述找到需要的電容?
本文介紹了電容的基本描述,包含了其類型、尺寸、容值、容差和額定電壓。了解這些參數(shù)可以幫助你準確地選擇和訂購所需的電容元件。
2024-12-28
電容
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低功耗嵌入式設計簡介
當產品主要設計用于電池供電時,一切都會發(fā)生變化。小型電池存儲的能量非常有限,但消費者想要非常緊湊(讀作“對于大尺寸電池來說太小”)并且不需要充電的高性能(讀作“高功率”)設備每二十分鐘。設計師要做什么?
2024-12-28
嵌入式設計
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低功耗嵌入式設計簡介
當產品主要設計用于電池供電時,一切都會發(fā)生變化。小型電池存儲的能量非常有限,但消費者想要非常緊湊(讀作“對于大尺寸電池來說太小”)并且不需要充電的高性能(讀作“高功率”)設備每二十分鐘。設計師要做什么?
2024-12-28
嵌入式設計
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模擬信號鏈的設計注意事項
用于測量模擬量的信號鏈通常給工程師帶來嚴峻的設計挑戰(zhàn)。即使是帶有電阻傳感器和模數(shù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的簡單信號鏈也涉及多個復雜因素,在進行有效測量之前必須處理這些因素。
2024-12-26
模擬信號鏈
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邁向更綠色的未來:GaN技術的變革性影響
過去幾十年間,人口和經濟活動的快速增長推動了全球能源消耗的穩(wěn)步增長,并且預計這一趨勢還將持續(xù)。這種增長是線下與線上活動共同作用的結果。因此,數(shù)據(jù)中心的快速擴張顯著增加了全球電力需求。據(jù)估計,2022年全球數(shù)據(jù)中心耗電量約為240-340太瓦時(TWh)。近年來,全球數(shù)據(jù)中心的能源消耗以每年2...
2024-12-26
GaN技術
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ADC 總諧波失真
了解了 ADC 中的缺失代碼如何導致 ADC 輸出失真。這種失真將導致輸入信號的諧波出現(xiàn)在 ADC 的輸出中。雖然具有缺失代碼的 ADC 確實會產生大量諧波失真,但缺失代碼并不是諧波失真的來源。 ADC 輸出中的諧波失真是由 ADC 特性中存在的任何非線性引起的。每個實用的 ADC 都具有非線性特性。因此,每個...
2024-12-25
ADC 總諧波 失真
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貿澤電子持續(xù)擴充工業(yè)自動化產品陣容
專注于引入新品的全球電子元器件授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 持續(xù)擴充其來自業(yè)界知名制造商和解決方案供應商的工業(yè)自動化產品陣容,幫助客戶奠定工業(yè)5.0發(fā)展的基礎。
2024-12-25
貿澤電子 工業(yè)自動化
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將“微型FPGA”集成到8位MCU,是種什么樣的體驗?
在半導體領域,微控制器(MCU)是一個很卷的賽道。為了能夠從眾多競爭者中脫穎而出,MCU產品一直在不斷添加新“技能”,以適應市場環(huán)境的新要求。因此,時至今日,如果你“打開”一顆MCU,會發(fā)現(xiàn)其早已不再是一顆傳統(tǒng)意義上簡單的計算和控制芯片,而是集成了CPU內核以及豐富外設功能模塊的SoC。
2024-12-25
微型FPGA MCU
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應用于體外除顫器中的電容器
除顫器1的設計旨在通過向心臟施加受控的電擊,即向心肌輸送電流,以治療心律失常癥狀,并促使心臟恢復正常跳動。在這一關鍵的救生過程中,電容器扮演著舉足輕重的角色。在今天的文章中,我們將為您詳細闡述除顫器電路的基本構成元素,并深入分析電容器選型在除顫器系統(tǒng)設計中所起到的關鍵作用。
2024-12-25
體外除顫器 電容器
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