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ST的開關電源芯片炸裂問題,怎么辦啊?求解
最近遇見一個棘手的問題:ST的開關電源芯片炸裂問題損壞板上的D2正常,如果是因為電流過大導致?lián)p壞,為什么D2沒有被擊穿?這與我們做的破壞性試驗不相符???還有其他什么原因?qū)е滦酒眩?/p>
2015-09-01
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貼片電阻分類
我們所熟知的片式固定電阻器,從Chip Fixed Resistor直接翻譯過來的,俗稱貼片電阻(SMD Resistor) ,是金屬玻璃鈾電阻器中的一種。是將金屬粉和玻璃鈾粉混合,采用絲網(wǎng)印刷法印在基板上制成的電阻器。耐潮濕和高溫, 溫度系數(shù)小??纱蟠蠊?jié)約電路空間成本,使設計更精細化。
2015-08-27
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網(wǎng)友熱議:四開關buck-boost變換器的點滴
作為新手在以后的電子設計過程中,總會碰到開關buck-boost變換器的相關設計,本文本著服務電子元件技術網(wǎng)的朋友們,為大家?guī)碜约宏P于四開關buck-boostt變換器的一些小想法。
2015-08-06
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鼎陽科技聚焦解決智能硬件領域七大設計挑戰(zhàn)
鼎陽科技是全球?qū)I(yè)專注于通用電子測試測量儀器及相關解決方案的公司,是10年來全球發(fā)展速度最快的數(shù)字示波器制造商。就在前不久還成為了亞馬遜的Best Seller!近日,我愛方案網(wǎng)對深圳市鼎陽科技有限公司副總裁汪進進進行了一次專訪,滿滿的全是干貨!
2015-07-30
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Boost電路:連續(xù)模式下電感PFC基本參數(shù)的確定
本文主要講述的是boost中,在連續(xù)模式下確電感PFC的基本參數(shù),同時簡要分析并確定快速掌握在Boost電路中,電感PFC基本參數(shù)。下面本文都會一一進行贅述。
2015-07-21
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兩種boost電路控制方法,軟硬開關大作戰(zhàn)!
boost電路中軟開關和硬開關兩種控制方法都是工程師熟悉的,但是軟開關則是新型的控制模式,如果對比分析軟開關和硬開關這兩種boost電路控制方法,就會看出兩種控制方法之間明顯的不同之處。本文就來一一解析。
2015-07-20
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網(wǎng)友熱議話題:MCU同步boost電路移動電源方案
移動電源和儲能技術已經(jīng)成為熱門熱議的話題。本文就詳解了MCU同步boost電路移動電源方案。本文通過對這種電源的優(yōu)勢分析,詳細探討了該方案充電效率高、不易發(fā)熱的優(yōu)勢。
2015-07-13
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拆解谷歌媒體設備:35美元的硬件到底有何乾坤?
本文就跟隨小編一起拆解谷歌Chromecast流媒體設備,看看里面35美元的硬件到底有何乾坤。隨著把小編的介紹,我們會看到谷歌Chromecast流媒體設備的后蓋板、金屬屏蔽罩、鋁片散熱器、PCB上層發(fā)熱IC以及Chromecast的存儲器。
2015-07-01
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身體變電腦?電子皮膚讓不可能成為可能
香檳分校材料學教授約翰·羅杰斯(John Rogers)研發(fā)出一種名為 Biostamp 的電子皮膚,將柔韌的小型傳感器貼在使用者的身體某個特定的部位上,它就能夠?qū)崟r追蹤該部位的生理變化,并將它們轉(zhuǎn)化成信息。有了這種輕如羽毛的裝置,人體就變成電腦。
2015-06-29
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網(wǎng)友熱議:如何提高boost電路的輸出功率?【原創(chuàng)】
網(wǎng)友求助:用LT1243(同UC3843)仿真一個BOOST升壓電路,要求輸出36V、2A,即額定功率72W,但是仿真的結果發(fā)現(xiàn),輕載的時候可以穩(wěn)定輸出36V,重載的時候輸出電壓無法升壓,而且波形很奇怪,誰能幫分析一下是什么原因該怎么改進?
2015-06-23
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直擊boost升壓電路負載能力及峰值【原創(chuàng)】
工程師面對boost電路設計,總會多方面考慮boost電路的電壓負載能力是否達標,如何提升負載能力,哪種驅(qū)動方式比較好,如何有效避免電壓出現(xiàn)峰值等等問題。本文就由專家解析關于boost電路的種種問題。
2015-06-05
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東芝將在2015年度OpenStack峰會上展示高性能對象存儲技術
東芝于2015年5月18-22日在加拿大溫哥華舉行的2015年度OpenStack 峰會上展示鍵值對象存儲技術。將發(fā)布鍵值驅(qū)動技術,其在單個3.5英寸的外形中集成大容量HDD、高性能SSD和計算存儲。
2015-06-01
- 破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地
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