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无源器件/分立半导体文章列表

差分探头的工作原理及用途

  什么是差分探头?   差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。   差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号 ...
2015年03月30日 13:07

高压连接器设计中的六大障碍(及如何克服)

设计高压电缆组件和连接器非常具有挑战性,必须考虑电缆组件的许多方面。 在开始设计之前你必须问几个普通但非常重要的问题,如:工作电压和电流是多少?电缆将在何种环境下工作?电缆要求满足 ...
2015年02月06日 14:17   |  
连接器   电缆组件  

无源元件并非真的“无源”(第1部分):电容

摘要:晶体管、集成电路等有源器件利用来自电源的能量对信号进行转换,而电阻、电容、电感以及连接器等无源元件则不消耗电能——或许是我们的假设。由于无源元件均具有寄生参数,它们实际上会以 ...
2015年02月06日 14:14   |  
无源元件  
无线通信用水晶振荡子XRCGB-F-P系列

无线通信用水晶振荡子XRCGB-F-P系列

株式会社村田制作所 时钟元件事业部 企划推广部 向山 直树 东京电波株式会社 企划推广部 堀 一隆 前言 2014年到目前为止,全世界一年大概生产手机19亿台,当中智能手机占70%。今 ...
2015年01月13日 09:48   |  
时钟元件   晶体振荡   晶振  

解读“产业之盐”——电子系统不可或缺的晶体器件

开门七件事:“柴米油盐酱醋茶”,盐是人们生活中的必需品,而在电子科技领域,晶体元器件则被称为“产业之盐”,可见晶体元器件在电子技术领域的重要性。然而,“玉不琢不成器”,石英晶体必须 ...
2015年01月12日 10:44   |  
EPSON   爱普生   实时时钟模块   32.768KHz   QMEMS  

Si50x CMEMS振荡器架构

简介: CMEMS 技术是由领先的时序解决方案供应商Silicon Labs开发的一种创新的CMOS+MEMS制造工艺。CMEMS是CMOS首字母和MEMS(微机电系统)的缩写。CMEMS技术提供了许多超越传统振荡器制 ...
2015年01月12日 10:42   |  
Silicon Labs   芯科实验室   CMEMS   Si50x   振荡器  
适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管

适用于激光及MRI的宽带LDMOS晶体管

作者: 严梦霄 提到CO2激光器,不得不提到它良好的方向性,单色性及稳定性的卓越特性。 因此应用也很广泛,从军事武器,到医学手术切割,再到工业焊接,可以说前景无限。而CO2激光器激励方式 ...
2014年12月05日 16:11   |  
LDMOS   MRI   激光  

电解电容的ESR,想说三句话!

作者:songzhige   似乎所有的硬件工程师谈起电解电容的好坏的时候,最后总是少不了一句,要选择ESR参数低一点的电容云云,,但,公司采购员按这个要求去采购电容的时候,只能选择好品牌, ...
2014年12月04日 13:34   |  
电解电容   ESR  
应对高热流密度导热——维酷导热膏/导热片详测

应对高热流密度导热——维酷导热膏/导热片详测

随着电子元器件的集成度和功率的不断提高,散热量和热流密度也越来越大,散热问题的解决成为一个极其关键的技术。散热问题不仅对传统散热技术提出了更高的要求,同时也对导热材料有更高的要求。 ...
2014年10月27日 10:23   |  
导热膏   导热片   散热  
快速连接器在液体冷却中的作用

快速连接器在液体冷却中的作用

作者:CPC应用工程师David Vranish 使用液体冷却技术来降低电子产品产生热量的应用十分广泛,包括游戏机、超级计算机和医疗设备。但在当今的数据中心行业中最受认同的技术是,服务器制造商开 ...
2014年10月21日 10:34   |  
连接器   液体冷却  
详解维酷(VRYCUL)导热膏

详解维酷(VRYCUL)导热膏

在导热材料领域,液态金属导热材料逐渐成为近年来业界所关注的焦点,是近年来国际散热领域的一项突破性革新。英国维酷(VRYCUL)公司基于液态金属的出色散热性能,开发出了TG-I与TG-II两款液态 ...
2014年09月28日 14:51   |  
液态金属   导热膏  
深入浅出常用元器件系列——光耦

深入浅出常用元器件系列——光耦

作者:antonine   光电耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏 ...
2014年09月24日 16:42   |  
元器件   光耦   光电耦合  

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