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Studio One Media與安森美半導體將聯(lián)合開發(fā)音頻方案
目前Studio One的突破性音頻技術(shù)與安森美半導體在音頻數(shù)字信號處理器(DSP)領域的專知和技術(shù)突飛崛起,預計將把AfterMaster?經(jīng)驗帶至應用現(xiàn)場。這一信息可謂可喜可賀。
2014-04-09
Studio One Media 安森美半導體 音頻數(shù)字信號處理器
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經(jīng)驗分享:從道路LED照明設計反觀LED配光設計
其實從事過光學工程師崗位的人很多都明白,對于道路LED照明的應用設計時,大多只是滿足了規(guī)定中照度、亮度和眩光等方面的技 術(shù)參數(shù),而對什么樣的配光更適合道路照明了解不夠。基于此,本文將針對真心難以理解:照度、亮度的從業(yè)者,將為其分析從照明設計反觀 配光設計,讓您能設計出效果更好...
2014-04-09
LED照明 道路照明 配光設計
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經(jīng)典:從自身所學所用通俗理解電路及電磁場(上)
小編敢拍著胸脯說雖然大學大家都學過電路及電磁場的理論及設計理念,但是能真正從深層次理解的人估計少之又少。主要是書本的晦澀難懂,一位技術(shù)人員總結(jié)道現(xiàn)在畢生所學,從自身所學所用用通俗易懂的話,結(jié)合實際例子為大家詳細的講解了從電路到電磁場的理論,是不是很心動?機不可失哦!小編將其整...
2014-04-09
電路 電磁場 電流 高頻信號 低頻交流
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如何調(diào)整PCB布局?降低超級結(jié)MOSFET輻射、提高效率
目前提高效率已成為關鍵目標,為了獲得更好的EMI而采用慢開關器件的權(quán)衡并不值得。而鑒于與傳統(tǒng)平面MOSFET技術(shù)相比,超級結(jié)MOSFET可顯著降低導通電阻和寄生電容。 可很大程度的提高效率,但是弊端就是會形成高頻噪聲和輻射EMI。那怎么辦呢?本文教大家一個方法:調(diào)整調(diào)整PCB布局來降低輻射EMI,噪聲...
2014-04-09
MOSFET 超級結(jié)MOSFET PCB PCB布局 輻射EMI
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菜鳥必知:如何“巧辨”熱電阻和熱電偶
記得剛剛接觸電子元器件的時候總是會弄不清楚其中很多器件的具體區(qū)別,比方說:熱電阻和熱電偶。本文就針對熱電阻和熱電偶從四個不同的角度為剛?cè)腴T的菜鳥工程師們揭秘如何區(qū)別。具體的方法,大家可以看下文。希望能幫到大家。
2014-04-08
熱電阻 熱電偶 溫度 傳感器
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討論:無源元件—電容為何不是真的“無源”
很多事情不是只有對與錯。關于電子元件也是一樣,有源元件和無源元件,在工程設計領域真的是非白即黑嗎?很顯然不是,本文就為大家詳解無源元件——電容,到底有哪些有源特性,這些有源特性是什么原因帶來的?是不是很困惑?那就看本文的具體講解。
2014-04-08
無源元件 有源元件 電容
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隔離式交流電線性功率控制
隔離式交流電使用有源器件(例如MOSFET)的線性區(qū)域進行功率控制并不是有效的解決方案。但如果功率控制被限制在控制范圍的低位或高位部分,那么使用線性區(qū)域卻是個不錯的選擇。 使用有源器件(例如MOSFET)的線性區(qū)域進行功率控制并不是有效的解決方案。但如果功率控制被限制在控制范圍的低位或高位部...
2014-04-08
有源器件 隔離式交流電 線性 功率
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新基礎知識科普:什么是薄膜電晶體TFT?
關于TFT,大家估計都是一知半解,更甚至的是沒聽說過。其實它廣泛的應用于液晶顯示器、手機、平板、顯示器等的屏幕上。也就是一種叫做“薄膜電晶體”來作為開啟和關閉像素的電氣轉(zhuǎn)換裝置。下面小編為大家好好科普一下這個薄膜電晶體TF的基礎知識。
2014-04-06
薄膜電晶體 TFT液晶 電晶體
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選型必知:三個方面搞定如何選擇數(shù)字隔離器
設計人員之所以引入隔離,是為了滿足安全法規(guī)或者降低接地環(huán)路的噪聲等。電流隔離確保數(shù)據(jù)傳輸不是通過電氣連接或泄漏路徑,從而避免安全風險。然而,隔離會帶來延遲、功耗、成本和尺寸等方面的限制。數(shù)字隔離器的目標是在盡可能減小不利影響的同時滿足安全要求。那么如何選擇數(shù)字隔離器,要注意哪...
2014-04-05
數(shù)字隔離器 隔離器 光耦合器
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