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貿(mào)澤電子與浪涌保護(hù)產(chǎn)品制造商CITEL簽訂分銷(xiāo)協(xié)議
2021年7月20日 – 專(zhuān)注于引入新品并提供海量庫(kù)存的電子元器件分銷(xiāo)商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 很高興地宣布與CITEL簽訂了全球分銷(xiāo)協(xié)議。簽約后,貿(mào)澤將為客戶(hù)提供豐富多樣的CITEL射頻、交流、直流和數(shù)據(jù)線浪涌保護(hù)器,保護(hù)敏感的電子產(chǎn)品免受照明和開(kāi)關(guān)破壞性瞬態(tài)的影響。
2021-07-20
貿(mào)澤電子 浪涌保護(hù) CITEL
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如何提高 PoL 功率密度的技術(shù)?
幾十年來(lái),負(fù)載點(diǎn)(降壓)轉(zhuǎn)換器 (PoL) 的功率密度一直在增加,主要原因包括了組件的改進(jìn)以及先進(jìn)電源轉(zhuǎn)換技術(shù),使得轉(zhuǎn)換效率不斷提高,因此可以支持更高功率密度。
2021-07-20
負(fù)載點(diǎn) PoL 功率密度
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教你如何分析過(guò)壓保護(hù)電路設(shè)計(jì)
絕大部分電子產(chǎn)品,電源部分是重中之重,好的電源防護(hù)更是不可或缺,好的電源保護(hù)可以保護(hù)后續(xù)重要的電路以及元器件不受外部過(guò)壓影響而損壞。今天我們一起探討下,電源防護(hù)中的過(guò)壓保護(hù)。
2021-07-19
過(guò)壓保護(hù)電路 TVS
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為什么運(yùn)算放大器有共模輸入電壓范圍限制?
運(yùn)放同相和反相端輸入電壓超過(guò)運(yùn)放共模輸入電壓的范圍,就會(huì)導(dǎo)致輸出電壓異常,達(dá)不到預(yù)期電路的設(shè)計(jì)范圍。關(guān)于運(yùn)放的兩個(gè)輸入引腳有輸入擺幅限制,只要是由于輸入極的設(shè)計(jì)導(dǎo)致的。
2021-07-15
運(yùn)算放大器 共模輸入電壓
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貿(mào)澤與Littelfuse聯(lián)手發(fā)布新電子書(shū)探索用于保護(hù)電氣網(wǎng)絡(luò)和電路的解決方案
貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布與Littelfuse合作推出新電子書(shū)Circuit Protection for High-Speed Serial Interfaces,重點(diǎn)介紹用于保護(hù)高速串行接口電路的端口保護(hù)解決方案。在這本書(shū)中,貿(mào)澤和Littelfuse的行業(yè)專(zhuān)家對(duì)用于防止短路、電壓尖峰和其他有害事件的重要解決方案進(jìn)行了深入分析。
2021-07-15
Littelfuse 貿(mào)澤 保護(hù)電氣網(wǎng)絡(luò) 保護(hù)電路
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詳解非線性或弛豫振蕩器和運(yùn)算放大器弛豫振蕩器
張弛振蕩器是一個(gè)重復(fù)電路,它實(shí)現(xiàn)從電容器充電到閾值事件的重復(fù)行為。該事件使電容器放電,其再充電時(shí)間驗(yàn)證了事件的重復(fù)時(shí)間。在簡(jiǎn)單的閃光器電路中,電池通過(guò)電阻器給電容器充電,電阻器和電容器在恒定時(shí)間的值決定了閃光率??梢酝ㄟ^(guò)降低電阻值來(lái)最大化閃爍率。
2021-07-15
非線性或弛豫振蕩器 運(yùn)算放大器 弛豫振蕩器
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交錯(cuò)升壓型DC/DC變換器
目前太陽(yáng)能的利用依然十分 ,太陽(yáng)能的利用將是長(zhǎng)期實(shí)行的能源戰(zhàn)略,它與我們生活息息相關(guān),但是太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成的電能不能直接利用,首先需要經(jīng)過(guò)變換。生活中所使用的電能多數(shù)為交流電,而且輸電線路大多都是交流輸電,所以,通常太陽(yáng)能光伏板輸出的電能為低壓直流,這個(gè)電壓既不能直接利用,也不能輸...
2021-07-13
交錯(cuò)升壓型 DC/DC變換器
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貿(mào)澤電子新品推薦:2021年5月新增近4500個(gè)物料
貿(mào)澤電子首要任務(wù)是提供來(lái)自1100多家知名廠商的新產(chǎn)品與技術(shù),幫助客戶(hù)設(shè)計(jì)出先進(jìn)產(chǎn)品,并加快產(chǎn)品上市速度。貿(mào)澤旨在為客戶(hù)提供全面認(rèn)證的原廠產(chǎn)品,并提供全方位的制造商可追溯性。
2021-07-12
貿(mào)澤電子 汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)處理器
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科普貼——ADC采樣前端模型初探
ADC在實(shí)際應(yīng)用中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)無(wú)法達(dá)到標(biāo)稱(chēng)精度的情況,而且還會(huì)出現(xiàn)波形嚴(yán)重失真的問(wèn)題,這一現(xiàn)象長(zhǎng)期困擾著我們的硬件工程師,那么,在實(shí)際的ADC應(yīng)用中,為何會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?
2021-07-12
ADC前端設(shè)計(jì) ADC采樣前端
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