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振奮人心!貿(mào)澤電子恭賀董荷斌勇奪WEC巴林8小時組別冠軍
2020年11月20日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布在WEC巴林8小時收官戰(zhàn)中,由其贊助的優(yōu)秀華人賽車手董荷斌所在的成龍DC車隊勇奪LMP2組別冠軍。這也是車隊繼上一屆WEC巴林8小時賽登臺領(lǐng)獎后,獲得的又一次榮耀,也是見證車隊實力的歷史時刻。
2020-11-20
貿(mào)澤電子 董荷斌 冠軍
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半導(dǎo)體使汽車設(shè)計大規(guī)模變革
安森美半導(dǎo)體進入汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域已有20多年的歷史了——確切地說是半個多世紀(jì)!在這段時間里,汽車發(fā)生了不可估量的變化,而且,在大多數(shù)領(lǐng)域,變化的步伐正在加快,因此需要更多創(chuàng)新的技術(shù)方案以支持汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型。
2020-11-20
半導(dǎo)體 汽車設(shè)計
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Digi-Key全球分銷Mag Layers USA的MMD系列模制功率電感器
Digi-Key Electronics宣布擴大其功率電感器產(chǎn)品組合,即日起,在全球分銷 Mag Layers USA 的 MMD 系列模制功率電感器,Mag Layers USA 的產(chǎn)品面向各種消費級、工業(yè)級和汽車級客戶。此次合作是 Digi-Key Marketplace 全球拓展計劃的一部分,將擴大現(xiàn)可為客戶提供的產(chǎn)品范圍,讓 Digi-Key 的一站式商...
2020-11-19
Digi-Key Mag Layers USA 模制功率電感器
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電容耦合放電可以作為射頻系統(tǒng)的可調(diào)阻抗元件?
當(dāng)前和未來的通信必須處理日益擁擠的電磁頻譜,如果某個頻率或整個頻帶被占用,在頻譜中找到一個“打開的窗口”是至關(guān)重要的。為此,下一代射頻系統(tǒng)應(yīng)該能夠快速重新配置或頻率捷變,即能夠根據(jù)需要快速改變載波頻率??勺儫o源電抗元件是可重構(gòu)射頻系統(tǒng)的關(guān)鍵組件:可調(diào)電容和電感廣泛用于調(diào)諧諧振頻率...
2020-11-18
電容耦合放電 射頻系統(tǒng) 可調(diào)阻抗元件
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利用機器學(xué)習(xí)可有效解決車用傳感器性能退化問題
作為現(xiàn)代汽車從舊技術(shù)向新技術(shù)過渡的一部分,感應(yīng)式位置傳感器旨在取代霍爾效應(yīng)傳感器,而這一轉(zhuǎn)變本質(zhì)上是為了更好地管理汽車傳感器性能退化相關(guān)問題。
2020-11-18
機器學(xué)習(xí) 車用傳感器
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毫米波雷達技術(shù)在道閘的應(yīng)用
隨著汽車的保有量逐年上升,對區(qū)域出入口的車輛管理有了更高的要求,從而促進了智能停車場系統(tǒng)快速發(fā)展。如何實現(xiàn)高效施工、布設(shè)道閘設(shè)備、準(zhǔn)確感知車輛、順暢安全出入,對車輛檢測傳感器提出了更高要求。
2020-11-18
毫米波 雷達技術(shù) 道閘應(yīng)用
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如何提高EV驅(qū)動電機效率,磁鐵的改進是關(guān)鍵
電動汽車(EV)作為應(yīng)對全球環(huán)境問題的一項解決方案,已得到了廣泛的推廣。然而,必須清除許多技術(shù)障礙,才能使EV在世界各地全面安全、舒適地運行。其中一個解決方案就是提高驅(qū)動電機的性能(縮小尺寸、減輕重量和提高效率)。
2020-11-17
電動汽車EV 驅(qū)動電機效率 磁鐵
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霍爾傳感器和電流紋波技術(shù)在電動車窗防夾中的應(yīng)用
隨著現(xiàn)代汽車技術(shù)的不斷發(fā)展,人們追求更加舒適和便于操作的駕駛環(huán)境,因此,越來越多的汽車上安裝了電動車窗,從而實現(xiàn)車窗的自動升降。然而,由于電動車窗的上升速度較快,很容易引發(fā)夾傷乘客等事故,尤其是對兒童形成了安全隱患。這對于汽車的安全性提出了新標(biāo)準(zhǔn),要求電動車窗具有一定的防夾功能。
2020-11-17
霍爾傳感器 電流紋波技術(shù) 電動車窗
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PCB布局布線技巧之去耦和層電容
有時我們會忽略使用去耦的目的,僅僅在電路板上分散大小不同的許多電容,使較低阻抗電源連接到地。但問題依舊:需要多少電容?許多相關(guān)文獻表明,必須使用大小不同的許多電容來降低功率傳輸系統(tǒng)(PDS)的阻抗,但這并不完全正確。相反,僅需選擇正確大小和正確種類的電容就能降低PDS阻抗。
2020-11-16
PCB 布局布線 技巧 去耦 層電容
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