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堪憂!集成電路進(jìn)口量價(jià)雙增困局待解
集成電路是手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩電等電子產(chǎn)品的“大腦”,但我國的集成電路芯片竟然近8成需要進(jìn)口。不僅如此,國內(nèi)集成電路芯 片進(jìn)口近來一直呈現(xiàn)量增價(jià)揚(yáng)態(tài)勢,行業(yè)發(fā)展?jié)摬仉[憂。
2014-09-03
集成電路 進(jìn)口量價(jià)
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EMI解決方法之多層PCB設(shè)計(jì)
解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設(shè)計(jì)等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論P(yáng)CB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧。
2014-09-03
EMI PCB 電源
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試分析軟起動(dòng)器對(duì)電機(jī)過載保護(hù)的控制方法(下)
多年研究軟起動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)軟起動(dòng)器對(duì)電動(dòng)機(jī)的過載保護(hù)有些簡單化,雖然說是反時(shí)限保護(hù),但實(shí)際是采用定時(shí)分段的辦法。如果要真正反應(yīng)電動(dòng)機(jī)的過載能力又能對(duì)電動(dòng)機(jī)起到過載保護(hù)就必需通過熱積分,采用熱記憶功能。這樣才能保正系統(tǒng)的可靠性和保護(hù)的靈敏性。
2014-09-02
電機(jī) 過載保護(hù) 軟起動(dòng)器
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試分析軟起動(dòng)器對(duì)電機(jī)過載保護(hù)的控制方法(上)
多年研究軟起動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)軟起動(dòng)器對(duì)電動(dòng)機(jī)的過載保護(hù)有些簡單化,雖然說是反時(shí)限保護(hù),但實(shí)際是采用定時(shí)分段的辦法。如果要真正反應(yīng)電動(dòng)機(jī)的過載能力又能對(duì)電動(dòng)機(jī)起到過載保護(hù)就必需通過熱積分,采用熱記憶功能。這樣才能保正系統(tǒng)的可靠性和保護(hù)的靈敏性。
2014-09-02
電機(jī) 過載保護(hù) 軟起動(dòng)器
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淺析以FLASH和反熔絲技術(shù)為基礎(chǔ)的FPGA
當(dāng)可編程邏輯器件受到高能粒子的撞擊時(shí),撞擊過程中產(chǎn)生的能量會(huì)改變器件中的可配置的SRAM單元的配置數(shù)據(jù),無法預(yù)測系統(tǒng)運(yùn)行的狀態(tài),從而引起整個(gè)系統(tǒng)失效。在航天設(shè)備中要嚴(yán)禁出現(xiàn)這種情況,這就需要更可靠更安全的可編程邏輯器件。以FLASH和反熔絲技術(shù)為基礎(chǔ)的FPGA與以SRAM為基礎(chǔ)的FPGA相比,在抗...
2014-09-02
嵌入式 FPGA
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ESD問題及抑制解決方案
人們?nèi)找嬷匾曤娮赢a(chǎn)品在靜電釋放(ESD)情況下的可靠性。 在IC芯片制造間、電路板安裝車間以及工作現(xiàn)場,ESD對(duì)終端產(chǎn)品的長效功能始終存在威脅。
2014-09-01
ESD 抑制解決 電路保護(hù)
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實(shí)例告訴你——如何使用 PolySwitch 器件保護(hù)馬達(dá)
當(dāng)馬達(dá)失速時(shí),通過馬達(dá)的電流便會(huì)增加到很高的數(shù)值,同時(shí)馬達(dá)的溫度將會(huì)快速上升。如果溫度超過了馬達(dá)線圈的承受范圍,線圈可能會(huì)燒壞,而導(dǎo)致馬達(dá)故障。
2014-09-01
PolySwitch 器件 馬達(dá) 過流保護(hù)
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細(xì)說電壓、電流對(duì)步進(jìn)電機(jī)的性能影響
在討論電流、電壓對(duì)電機(jī)的影響中,其實(shí)只說電流影響力矩,電壓影響速度是不正確的,無論電流還是電壓的變化都將改變步進(jìn)電機(jī)的矩頻特性,改變電壓同樣改變步進(jìn)電機(jī)的力矩,改變電流同樣改變步進(jìn)電機(jī)的高速性能。
2014-09-01
電壓 電流 步進(jìn)電機(jī)
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簡析電機(jī)保護(hù)器的四大類型
選用電動(dòng)機(jī)保護(hù)器的目的,既能使電動(dòng)機(jī)充分發(fā)揮過載能力,又能免于損壞,而且還能提高電力拖動(dòng)系統(tǒng)的可靠性和生產(chǎn)的連續(xù)性。
2014-09-01
電機(jī)保護(hù)器 電力安全 低壓電器
- 差分振蕩器設(shè)計(jì)的進(jìn)階之路:性能瓶頸突破秘籍
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