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禾伸堂董座唐錦榮:設備交貨塞車 MLCC擴產瓶頸難解
禾伸堂董事長唐錦榮近日表示,積層陶瓷電容(MLCC)的制帶機交期長達一年半,現在談的設備到2020年才能交貨,擴產瓶頸難解,加上車電、AI人工智能、工業4.0、物聯網需求百花齊放,供需的不平衡將激勵中高階MLCC有5~10年榮景,中低階景氣則可續航至2019年。
2018-06-12
禾伸堂 MLCC
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如何使用NTC熱敏電阻限制浪涌電流?
電源電路通電的瞬間,外部電源的能量首先轉移到輸入濾波電容上。該瞬間產生很大的浪涌電流,如果不加以限制,很容易損壞保險絲以及后續的整流二極管等周邊電子元器件。因此在電路設計時,需要考慮如何限制浪涌電流。在本文中,我們將首先介紹如何使用NTC熱敏電阻限制浪涌電流,然后介紹如何選擇NTC...
2018-06-12
NTC 熱敏電阻 浪涌電流
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提高放大器性能,先這樣“制服”容性負載吧
容性負載一定會影響運算放大器的性能。簡單地說,容性負載可以將放大器變為振蕩器。今天我們就來說說——容性負載如何將放大器變為振蕩器?如何處理容性負載?
2018-06-08
放大器 性能 容性負載
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解析射頻集成電路設計中的常見問題及方案
射頻(RF) PCB設計,在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術”。通常情況下,對于微波以下頻段的電路( 包括低頻和低頻數字電路) ,在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規劃是一次性成功設計的保證。對于微波以上頻段和高頻的PC類數字電路,則需要2~3個版本的PCB方能保證電...
2018-06-04
射頻電路 集成電路 電路設計
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光伏逆變器電感元件及其技術趨勢
全控型逆變器工作原理:為通常使用的單相輸出的全橋逆變主電路,交流元件采用IGBT管Q11、Q12、Q13、Q14。并由PWM脈寬調制控制IGBT管的導通或截止。
2018-05-31
光伏逆變器 電感元件
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了解了電路設計中的這些細節,你的電路才不會被毀!
發現這些細節,就能拯救電路。很多人都一樣,我們很多工程師在完成一個項目后,發現整個項目大部分的時間都花在“調試檢測電路整改電路”這個階段,也正是這個階段,很多項目沒有辦法進行下去,停滯在那邊。想要快速完成項目,擺脫實驗調試時的煩悶,苦惱不知道問題出在哪里,就快點了解下面這些電路...
2018-05-30
電路設計 電路
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全志科技:用中國芯實現汽車智能座艙
中國汽車產業在全球處于舉足輕重的地位,同時也正面臨智能化變革浪潮。全志科技車聯網事業部總經理胡東明先生近日表示:用中國芯實現中國汽車智能座艙。
2018-05-29
全志科技 芯片 汽車智能座艙
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TDK的愛普科斯耐高溫壓敏電阻為光伏逆變器提供保護
對貴重太陽能裝置及其電子設備的過電壓和過電流的可靠保護非常重要,且看TDK的愛普科斯耐高溫壓敏電阻如何給光伏逆變器提供保護。
2018-05-29
TDK 愛普科斯 壓敏電阻 光伏逆變器
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如何保護你的系統不受反向電流的影響?
在使用電子元器件時,你有時候不可避免地會聞到明顯是芯片燒焦的味道。這都是反向電流惹的禍。反向電流就是由于出現了高反向偏置電壓,系統中的電流以相反的方向運行;從輸出到輸入。幸運的是,有很多方法可以保護你的系統不受反向電流的影響。這是反向電流保護系列博文的第一篇文章,在這篇文章中...
2018-05-29
偏置電壓 反向電流
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