1.諧振頻率 壓電陶瓷是振蕩的機械系統(tǒng),特征可由諧振頻率fres來表述。諧振頻率是由陶瓷的剛度和質(zhì)量分布(有效的運動質(zhì)量)決定的。我公司陶瓷(非單層)的諧振頻率 可達100kHz。壓電陶瓷的諧振頻率反映的是陶...
分類:元器件應用 時間:2021-03-12 閱讀:3217 關鍵詞:壓電陶瓷的諧振頻率、階躍時間及動態(tài)力壓電陶瓷
Fairchild公司的FSB127H是滿足2013ErP的地塊6待機功率法規(guī)的綠色模式功率開關,單一在封裝解決方案中集成有的先進性的電流模式脈寬調(diào)制(PWM)和耐雪崩700V的SenseFET。采用器件飛兆半導體的mWSaverTM技術,能夠有效...
分類:元器件應用 時間:2021-03-11 閱讀:586 關鍵詞:開關FSB127H
Vishay的新款高速PIN光電二極管提高生物傳感器性能,適用于各種可穿戴電子設備
器件采用4.8 mm x 2.5 mm表面貼封裝,高度低至業(yè)內(nèi) 的0.48 mm,光電流達33 ?A 賓夕法尼亞、MALVERN — 2021年2月19日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出新款可見紅外高感...
分類:元器件應用 時間:2021-03-10 閱讀:1372 關鍵詞:Vishay的新款高速PIN光電二極管提高生物傳感器性能,適用于各種可穿戴電子設備傳感器
LDO穩(wěn)壓器內(nèi)部頻率補償電路及滿足系統(tǒng)穩(wěn)定性要求的應用設計
LDO穩(wěn)壓器的調(diào)整元件通常采用PNP管或PMOS管,通過共射或共源的結構輸出,因此,LDO穩(wěn)壓器的輸出阻抗比較高,受負載的影響較大,容易造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定。通常利用輸出電容的...
分類:元器件應用 時間:2021-03-10 閱讀:1698 關鍵詞:LDO穩(wěn)壓器內(nèi)部頻率補償電路及滿足系統(tǒng)穩(wěn)定性要求的應用設計LDO穩(wěn)壓器
采用TOP249Y開發(fā)變頻器實現(xiàn)多路輸出開關電源的應用方案
隨著PWM技術的不斷發(fā)展和完善,開關電源得到了廣泛的應用,以往開關電源的設計通常采用控制電路與功率管相分離的拓撲結構,但這種方案存在成本高、系統(tǒng)可靠性低等問題。美...
分類:元器件應用 時間:2021-03-10 閱讀:923 關鍵詞:采用TOP249Y開發(fā)變頻器實現(xiàn)多路輸出開關電源的應用方案開關電源
TE Connectivity 推出高壓端子和連接器的全新易購選件
得益于 連接和傳感器領域領軍企業(yè)TEConnecTIvity(TE)推出高壓端子和連接器的全新易購選件,設計工程師無需再擔心零部件丟失、組裝困難或訂購數(shù)量難以達到等問題。新的混合動力和電動汽車解決方案套件包含TE一直以來...
分類:元器件應用 時間:2021-03-10 閱讀:1396 關鍵詞:TE Connectivity 推出高壓端子和連接器的全新易購選件連接器
Vishay推出100 %無鉛(Pb)版NTCALUG系列NTC Lug頭熱敏電阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代號:VSH)宣布,其流行的NTCALUG系列負溫度系數(shù)(NTC)環(huán)形接線頭熱敏電阻推出100%無鉛(Pb)版,成為業(yè)內(nèi)此類產(chǎn)品中完全符合RoHS無豁免標準的先進器件。 NTCALUG...
分類:元器件應用 時間:2021-03-10 閱讀:1021 關鍵詞:Vishay推出100 %無鉛(Pb)版NTCALUG系列NTC Lug頭熱敏電阻Vishay
基于S3C2410X處理器和單片機實現(xiàn)多磁控管電源控制的設計方案
設計主要包括3個模塊:1,人機交換模塊(S3C2410芯片擴展電路)、2,功率輸出模塊(ATmega16L芯片擴展電路)、3,磁控管工作電路。人機交換模塊主要用來接收使用者的命令數(shù)...
分類:元器件應用 時間:2021-03-09 閱讀:493 關鍵詞:基于S3C2410X處理器和單片機實現(xiàn)多磁控管電源控制的設計方案單片機,S3C2410X處理器
示波器的觸發(fā)抑制時間是干嘛的? 示波器觸發(fā)之后到重新接通觸發(fā)電路之前必然有一個時間間隔,觸發(fā)抑制時間設置的就是示波器這個等待下 觸發(fā)的時間。在抑制期間,示波器...
采用數(shù)字光耦實現(xiàn)UPS蓄電池組巡檢系統(tǒng)的設計
1引言 數(shù)字化控制技術在ups中應用日益廣泛,提高了產(chǎn)品的集成度,增強了系統(tǒng)的柔性和智能性。準確、及時地檢測出蓄電池組中每一節(jié)電池的狀態(tài)就成了UPS系統(tǒng)可靠運行的一...
分類:元器件應用 時間:2021-03-08 閱讀:747 關鍵詞:采用數(shù)字光耦實現(xiàn)UPS蓄電池組巡檢系統(tǒng)的設計UPS蓄電池
與傳統(tǒng)線性穩(wěn)壓器相比,同步降壓型轉換器在電池工作時間上有極大改進,因為它提高了轉換效率。這類轉換器一般具有95%的轉換效率,而且?guī)缀鯚o須任何散熱措施。然而,這種高...
分類:元器件應用 時間:2021-03-06 閱讀:670 關鍵詞:POL DC/DC轉換器的應用及解決方案開關穩(wěn)壓器
統(tǒng)的穩(wěn)壓器顯然是不適合市場,因為對于一些特定的應用,輸入和輸出的壓差過低就無法使用,這時 LDO類的電源轉換芯片才誕生了,幫助我們很好的解決了這個問題。不過在此提醒大家在設計LDO時主要應考慮以下問題。 1...
翠展微電子推出可編程超低功耗熱釋電信號調(diào)理芯片M8601
翠展微電子(上海)有限公司(Grecon)日前宣布推出一款針對人體被動紅外(PIR)應用的可編程式超低功耗數(shù)字調(diào)理芯片M8601。采用該芯片的數(shù)字式熱釋電探頭,通過該傳感器的陶瓷敏感元檢測出人體紅外輻射信號,探頭內(nèi)部的...
分類:元器件應用 時間:2021-03-04 閱讀:793 關鍵詞:翠展微電子推出可編程超低功耗熱釋電信號調(diào)理芯片M8601M8601
基于DC-DC降壓變換器結構電流實現(xiàn)PFM限流比較器的設計
本文采用的DC-DC降壓變換器電路結構 本文采用的DC-DC降壓變換器結構采用同步校正器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二極管,極大地提高了DC-DC降壓變換器的效率,可達到95%左右。芯片的輸入電...
分類:元器件應用 時間:2021-03-04 閱讀:589 關鍵詞:基于DC-DC降壓變換器結構電流實現(xiàn)PFM限流比較器的設計變換器
基于Buck-Boost的非隔離型雙向半橋DCDC變換器結構上比起隔離型的雙向DCDC變換器結構簡單,沒有變壓器,功率開關器件數(shù)目相對較少,操控方式較容易,通過全控型開關器件的反...
分類:元器件應用 時間:2021-03-02 閱讀:2520 關鍵詞:基于Buck-Boost的雙向DCDC變換器原理分析DCDC變換器
ADI 高功率硅開關可節(jié)省大規(guī)模 MIMO RF 前端設計中的偏置功率和外部組件
多輸入、多輸出 (MIMO) 收發(fā)器架構廣泛用于高功率 RF 無線通信系統(tǒng)的設計。作為邁入 5G 時代的一步,覆蓋蜂窩頻段的大規(guī)模 MIMO 系統(tǒng)目前正在城市地區(qū)進行部署,以滿足用戶...
分類:元器件應用 時間:2021-03-02 閱讀:581 關鍵詞:ADI 高功率硅開關可節(jié)省大規(guī)模 MIMO RF 前端設計中的偏置功率和外部組件ADI
答:在我的上一篇文章中,我談到了一個功耗過小的器件——是的,的確有這種情況——帶來麻煩的事情。但這種情況很罕見。我處理的更常見情況是客戶抱怨器件功耗大于數(shù)據(jù)手冊...
基于TOP258PN器件實現(xiàn)隔離反激式電源的設計
·可在高環(huán)境溫度下工作(65℃ ·P封裝大于3.2mm的爬電距離/空間距離,在高度潮濕和污染的環(huán)境下保證電源的可靠工作 ·集成的安全及可靠性能: ·輸出過壓保護可...
分類:元器件應用 時間:2021-03-01 閱讀:819 關鍵詞:基于TOP258PN器件實現(xiàn)隔離反激式電源的設計TOP258PN
采用環(huán)形磁核實現(xiàn)電源電流變壓器的應用方案
電流變壓器測量電流或將能量從一個電路傳輸?shù)搅硪粋€電路,所以其設計需要不同于相應電壓變壓器的計算。這種差異的原因在于,電流變壓器磁化的電流是負載電流本身;而電壓變...
分類:元器件應用 時間:2021-02-25 閱讀:790 關鍵詞:采用環(huán)形磁核實現(xiàn)電源電流變壓器的應用方案電流變壓器
基于ADSL2+制解調(diào)器實現(xiàn)電源變換器的應用設計
過去幾年來,ADSL標準沿著ADSL、ADSL2、ADSL2+以及“ExtendedReachADSL2”逐步演進.數(shù)據(jù)傳輸率增加到24Mb/s,傳輸距離長達22000英尺。ADSL2標準規(guī)定的下行頻段上至1.1MH...
分類:元器件應用 時間:2021-02-25 閱讀:645 關鍵詞:基于ADSL2+制解調(diào)器實現(xiàn)電源變換器的應用設計變換器






















