便攜設備的設計人員面臨著在終端應用中節省空間、提高效率和應對散熱問題的挑戰。為了順應這一趨勢,飛兆半導體公司(Fairchild Semiconductor)開發了FDZ661PZ和FDZ663PP溝道、1.5V規格
2012-05-16 09:27:161156 Vishay Intertechnology宣布,推出新系列小型柵極驅動變壓器---MGDT,可在高功率的國防和航天、工業及醫療應用中顯著節省空間。
2018-03-07 13:57:098754 如何利用電子熔絲節省空間。 使用熱插拔控制器的優勢 電子熔絲與熱插拔控制器之間的主要區別是熱插拔是一種能夠驅動外部FET的控制器(如圖1所示)。FET通過熱插拔控制器中的控制邏輯進行開啟和關閉,以調節負載處的電源供應。當感應
2018-07-09 09:26:265106 系統或電路板的配電網絡(也就是電源樹)設計經常在集中式和分散式之間轉換。技術和元器件的發展,以及設計要求的變化,推動了這種反復的轉換。如果設計人員主要關注的是節省空間來提供其他功能,則可選擇使用微型 DC-DC 轉換器,它們具備其他的優點。
2019-08-20 09:49:173021 Vishay宣布,推出節省空間的小型0402外形尺寸新型器件,擴充其TNPU e3系列汽車級高精度薄膜扁平片式電阻。
2020-03-03 08:08:00831 知名電源、保護和傳感解決方案電子組件領導制造供貨商,推出先進、節省空間的 EdgMOV? 壓敏電阻系列,該系列在節省空間的設計中提供了突破性的浪涌保護性能。在給定應用中,設計人員可以通過這種變革性的設計確定浪涌保護的大小和級別。 Bourns? EdgMOV? 壓敏電阻系列提供多款型號選
2024-02-01 16:14:02773 DN254-LT1806:325MHz低噪聲軌到軌SOT-23運算放大器可節省電路板空間
2019-07-26 12:24:35
我買個開發板 是4G版本 16G存儲空間的。u-boot和文件系統、內核都是光盤自帶的,進入linux系統之后 我使用df -h命令看到的存儲空間不對,我用U盤做了測試:u盤里面放1G的內容往arm
2017-05-27 10:15:02
/MICROWIRE兼容的接口。 該產品尺寸為3×3mm,與同類產品相比,可節省85%的電路板空間,功耗為67mW,比同類產品低40%,DC精度為±1LSB INL,適用于工業過程控制及電池供電的無線
2018-08-24 16:56:31
描述用于 MCU 模塊的原型板,可安裝在 83x58mm 防水外殼內該板可在雙排配置中每排最多容納 20 個引腳的 MCU 模塊。行間距最小為 2.54 mm,行間距最大為 27.94 mm,因此
2022-09-01 07:11:01
靠近信號路徑的位置,而不會產生不必要的 EMI 噪聲降級,同時可以節省布板空間。該設計使用 20 位 1MSPS SAR ADC 支持 100.13dB 的系統 SNR 性能,這基本匹配使用外部電源
2018-10-18 15:09:33
接線端子排接線能應用在電路板上的原因是具有焊針腳,特別是現在的電路板尺寸更小、模塊功能更全,端子排的焊針腳的設計也趨向中心間距更小,高密度是實現大芯數化的小型化發展。帶有焊針腳的接線端子排一定
2017-04-13 08:58:59
DN266-LT1880 SOT-23 Superbeta運算放大器可在精密應用中節省電路板空間
2019-06-04 13:58:48
ESP-01模塊與已有串口的STM32F103VC電路板該怎么接線? 本人初學,菜鳥一個,所以麻煩朋友們說詳細點~~
2016-09-16 23:23:05
,都有Xilinx公司自己寫好的可綜合的模塊,想請教一下為什么要分成這樣兩項?它們里面的模塊有區別嗎?2、上述談到的可綜合模塊和ISE 自帶的IP core又有什么區別呢?
2013-09-28 18:17:54
由于在對L298N模塊接線時遇到過坑,所以現將對該模塊的接線方法記錄下來。我在淘寶上買的L298N模塊如下圖:現在,對模塊進行標注,如下圖:接線說明:1、12V:接一個12V的電源。2、GND:接電
2022-03-01 07:55:15
STM32L4R9:利用 HyperBus 擴展微型物聯網和可穿戴式設計中的存儲器以節省空間和成本
2020-12-31 07:42:09
YS-LDV7語音模塊接線驗貨測試方法配套程序識別語句修改方法1.添加關鍵詞和識別碼2.定義識別碼3.修改處理函數接線主機 語音模塊5V5Vtxrxrxtxgnd gnd驗貨測試方法口令模式需要先按
2022-02-17 07:40:10
扁平SOT23F封裝,與正在使用的7.3 mm x 6.7mm SOT223封裝的元件相比節省了85%的占板空間。</p><p>雖然SOT23F
2009-01-07 16:01:44
所用設備42步進電機、雙路FRV8825步進電機驅動器、arduion開發板接線步進電機接線驅動板與arduion接線
2021-07-08 09:32:24
的鏈接及接地使用家用太陽能-發電光伏板-用多大的接地線黃綠雙色法蘭靜電跨接線材質:BVR純銅國標線顏色:黃綠雙色長度:孔間距,總長根據電池板要求訂做。線鼻子材質:銅材質OT2.5-4可定制銅大小線鼻。安裝:安裝孔為Φ8mm,可定制Φ6mm,孔徑大小根據要求。`
2018-06-19 10:09:03
想設計一個可調光的LED燈板,求大神幫忙設計一下外置供電模塊。接線方式也描述一下哈。我用的是stm32這個單片機。
2016-08-24 11:51:10
單片機的存儲器從物理上可劃分為4個存儲空間,其存儲器的空間范圍是多少?
2023-11-01 06:20:34
印刷板圖設計進出接線端布置要求有哪些?
2021-04-26 06:44:07
下如何電路很復雜,為簡化設計也允許用導線跨接,解決交叉電路問題。 (2)電阻、二極管、管狀電容器等元件有“立式”,“臥式”兩種安裝方式。立式指的是元件體垂直于電路板安裝、焊接,其優點是節省空間,臥式
2021-09-27 09:57:55
LTC1060:了解如何使用開關電容濾波器來節省空間并提高濾波器性能
2021-01-08 07:36:07
怎樣選擇低溫運行、大功率、可擴展的POL穩壓器并節省電路板空間如何減少PCB上DC/DC轉換器封裝的熱量?
2021-03-10 06:45:29
提高最大電流。可以在多個項目中使用同一個控制器(必要時可以插拔外部FET)。集成電子熔絲的優勢另一方面,電子熔絲的集成性比熱插拔控制器的集成性更高,可以節省寶貴的電路板空間。如圖2中所示,電子熔絲能夠
2018-09-03 15:17:24
內部數據存儲空間不夠,為了節省空間,怎么把函數的傳遞參數放在外部存儲空間呢
2019-10-24 00:27:13
如何解決單層板PCB上的接線錯誤問題?
2023-04-11 14:49:35
60V 的輸入電壓下工作。這些緊湊型模塊可節省空間、減少熱量并有助于簡化電源設計。隨著工業 4.0 繼續推動對智能傳感器的需求,借助高度集成的 DC-DC 電源模塊,解決為這些傳感器供電的挑戰現在變得更加容易。從我在電子設計中的文章“通過超小型電源設計實現設計創新”中了解有關此主題的更多信息。
2022-03-17 14:22:08
本帖最后由 njci 于 2021-11-7 14:10 編輯
怎么把界面上輸入控件,歸到設置按鈕下,節省界面空間,求大神指導
2021-10-26 16:07:12
`插拔式系列接線端子在PCB接線端子中扮演重要角色,由兩部分插拔連接而成,一部分將線壓緊,然后插到另一部分,這部分在焊接到PCB板上。此接底部機械原理,此防振動設計確保了產品長期的氣密連接和成品
2018-11-29 16:13:38
我的草圖是 995KB。我的主板是 4MB 閃存。我需要做OTA。并盡可能為 SPIFF 節省存儲日志數據的空間。我想要 1.5MB 或更多空間用于 SPIFF。我不需要回滾支持我通過了幾個關于這個
2023-03-01 07:25:49
求PCB板變壓器接線方式?每個腳分別怎么接線?
2020-04-02 10:08:47
黃綠雙色法蘭靜電跨接線材質:BVR純銅國標線顏色:黃綠雙色長度:孔間距,總長根據電池板要求訂做。線鼻子材質:銅材質OT2.5-4可定制銅大小線鼻。安裝:安裝孔為Φ8mm,可定制Φ6mm,孔徑大小根據要求。`
2018-07-30 13:57:58
1、液位傳感器及硬件接線LT100 液位變送器是基于浮力原理設計,用于測量液位并傳送測量數據的儀表,它適用于敞口或密封的各種容器,可輸出4-20mA標準電流,還可進行界面液位的測量。液位傳感器與S7-300模擬量模塊的接線示意如圖1所示。 圖1 液位傳感器與模擬量模塊的接線示意
2020-05-05 07:28:10
除了共用體還有什么可以節省存儲C語言的結構體位域前面可以看到,使用unoin共用體可以節省數據的存儲空間。同樣,在結構體或者共用體中,使用位域也可以達到這個效果。先看看什么時候可以使用位域,這個特點
2019-11-19 11:34:59
設計用于最大限度地減少外部元器件數量,如圖 2 所示。為了提高抗噪性,建議在 VDDIO 和接地之間以及 VDD 和接地之間使用 100 納法 (nF) 去耦電容器。省去這些電容器可以節省寶貴的空間,但可能會損失精度。
2019-01-02 16:30:00
電容式電動機如何接線可實現快速的正反轉轉換?
2021-10-14 11:12:09
`如圖所示,是一個電流檢測的模塊,但是不知道它應該和51開發板如何接線,雖然有參考程序,但是并沒有提到如何接線或者程序里也沒有明確的注釋,還有就是,檢測電流的電流互感器,應該是只需一根電線穿過還是兩根都穿過?`
2018-04-13 21:19:07
微處理器代替電路模塊,可更靈活、更快捷地完成系統及開發,縮短開發或更改設計所花費的時間,節省人力及技術投資。 電源模塊是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應器,其特點是可為專用集成電路(ASIC)、數字信號...
2021-12-31 06:41:32
DN358- 緊湊型升壓轉換器可節省電池電量
2019-08-30 06:02:07
添加一個數字接口選件,設計師還可以去掉電路板上的外部電阻、電容和放大器。數字接口可以提供一條從傳感器到微處理器的直接信號通道,可額外節省電路板空間,并減少因PCB板上存在多個信號調理元件而可能導致
2018-11-13 16:10:20
本帖最后由 fxlon83 于 2016-12-6 14:48 編輯
綜合布線六類通訊模塊 差分線PCB板:主連接線后 還有比較細的輔線的作用是什么?布線時有什么技巧和規則嗎?
2016-12-05 23:46:56
也缺乏可擴展性。 如果有一款解決方案能夠簡化系統、節省電路板空間和開發工作量,使開發人員無需在業內非差別化特性開發方面做出不必要的投入,那么結果又會怎么樣呢?通過使用C2000? Delfino
2018-05-25 10:26:05
有沒有大佬可以提供一下英可瑞GZ22010-3的電路板圖呢
2023-08-17 19:46:11
請教各位大神:制作一個小板子,實現的功能如下:1. 通過GSM模塊傳輸過來的語音/語音信息能夠播放,并能通過“+”、“-”按鍵改變音量,通過“確認”按鍵停止音樂/語音播放;2. 可實現震動功能;3.
2018-02-24 16:24:09
請教各位大神:制作一個小板子,實現的功能如下:1. 通過GSM模塊傳輸過來的語音/語音信息能夠播放,并能通過“+”、“-”按鍵改變音量,通過“確認”按鍵停止音樂/語音播放;2. 可實現震動功能;3.
2018-02-25 20:36:48
請問各路大神,ADuCM350藍牙模塊接線引腳在哪里?
2018-08-17 07:58:16
ov7620和瑞薩開發板如何接線?看不懂文檔的描述
2018-07-23 06:24:09
由于一些特殊場合應用,又無能力自己作板,誠心求帶rj45口(可tcp通訊),以及gprs模塊的stm32開發板,板面積越小越好。其它接口盡量少。
2019-03-15 06:35:33
mini STM32 開發板用自帶ESP8266的例程,不用安可信ESP8266的話,采用我自己的8266模塊(8腿)模塊怎么接線?
2019-06-21 04:36:37
節省超過50%的電路板空間。傳統的同步降壓轉換器則通常包含兩個SO8封裝MOSFET和一個肖特基二極管。 FDMS96xx系列還通過仔細選擇模塊的內部MOSFET,使高邊和低邊FET達到熱平衡,在
2018-11-22 15:48:58
用MOSFET來替代或二極管以減少發熱和節省空間
高可用性電信繫統采用冗餘電源或電池供電來增強繫統的可靠性。人們通常采用分立二極管來把這些電源組
2010-03-18 10:11:1330 ,為了滿足 OEM 的嚴格要求,可提供以下特性:采用各種外殼樣式、一系列插頭、觸點和附件,頗具靈活性通過高密度插頭和可堆疊外殼節省空間采用支持預接線的模塊化部件,節約時間
2023-10-31 17:42:09
Zetex推出電流處理功能與SOT223相同的雙極晶體管,它采用SOT23封裝,可減小PCB尺寸,用大小為2.5×3.05的SOT23封裝替代6.7×7.3mm的SOT223可使空間節省80%以上。
2006-03-13 13:05:21818 MAX3507 節省空間的EURO-DOCSIS CATV上行放大器
摘要:本應用筆記分析了CATV上行放大器中產生雜散信號干擾的原因。MAX3507的內置濾波器能夠抑制這些雜
2008-10-06 23:47:04671 TI最新資料擷取系統可有效節省75%的功耗、空間及成本--ADS8201
2010-01-08 17:38:04550 在分布式電源系統中采用集成DC-DC轉換器節省空間、縮短研發時間
傳統的分布式電源架構采用多個隔離型DC-DC電源模塊將48V總線電壓轉換到系統電源
2010-04-23 08:47:281477 設
計在盡可能小的空間內。相對于分立元件設計,通過
采用集成射頻模塊,設計師可以更加快速和高效地實
現這種高級共存。
2016-01-06 16:57:310 利用有源濾波器控制EMI,節省PCB空間并增強散熱的氣流
2016-01-06 18:02:150 有傳聞稱iPhone 7將變得比iPhone 6s更輕更薄。根據韓國網站ETNews獲得的一份新報告,我們獲知了部分或被蘋果使用的技術細節。其有望節省寶貴的內部空間,讓設備的尺寸精簡1毫米。
2016-04-01 10:45:40757 利用有源濾波器控制EMI,節省PCB空間并增強散熱的氣流。
2016-05-24 14:14:470 本文檔內容介紹了基于傳感器的節省空間和提高精度的設計應用,精度是指在真值附近正負三倍標準差的值與量程之比,是指測量值與真值的最大差異;分辨率是值引起示值改變的最小測量值;應與靈敏系數分開(靈敏系數---指輸出與輸入之比)。
2017-09-18 14:20:375 意法半導體(ST)新推出貼裝智能低功耗模塊,節省高能效電機驅動電路的空間。
2017-09-21 16:14:226162 ZL9101M數字功率模塊節省電路板空間、降低物料成本
2018-06-23 11:50:002389 ZL9101M數字功率模塊節省電路板空間、降低物料成本
2018-06-24 05:12:003907 從基于傳感器的設計到功率放大器,電子工業的許多應用都周期性地面臨著產生負電壓軌的要求。雖然已使用的許多基于變壓器的設計、充電泵等方法都能滿足這一特定要求,但降壓-升壓式(buck-boost) 逆變拓撲結構設計簡單,同時節省了功率和占板空間。
2018-09-27 16:15:028433 本文介紹了在Arduino IDE的平臺下如何使用PROGMEM來節省ESP8266EX的RAM空間。PROGMEM可以用來將不變的、只讀的數據存入Flash中。
2019-03-15 08:00:005 強電端的接線:強電的接線比較簡單,一般是兩個端口為一組,遵從“左進右出,從上而下”的原則,一端接模塊的入線,一端接模塊的出線(即到照明燈具的線材)
2019-06-26 14:41:1714288 您的功耗相關設計可以節省雙MOSFET的空間,因為您經常成對使用這些功能。飛兆半導體(圖片)的P溝道FDZ2552P和類似的N溝道FDZ2551N MOSFET用于低閾值電池保護應用(V GS
2019-08-12 15:08:402772 BlockMaster稱其最新發布的CRM系列雙排接頭接線端子通過其多個子系列配置提供幾乎無限的配對和極化功能。此外,雙排布局為更好地利用PC板空間提供了更大的靈活性。
2019-09-15 16:47:002397 DN417 - 采用一個節省空間的三路輸出穩壓器來驅動大型 TFT-LCD 顯示器
2021-03-19 04:42:484 2.7V 至 38V/500mA 低噪聲降壓-升壓型 充電泵可節省空間并降低 EMI
2021-03-19 08:17:348 LTC2912 - 單電源欠壓和過壓監視器提供了精準和節省空間的解決方案
2021-03-20 20:47:056 DN409 - 三路輸出三相控制器節省了空間,并改善高密度功率轉換器性能
2021-03-21 08:41:576 DN363 - 用 MOSFET 來替代“或”二極管以減少發熱和節省空間
2021-03-21 13:46:510 DN266-LT1880 SOT-23 Superbeta運算放大器在精密應用中節省電路板空間
2021-04-25 09:43:085 節省空間,降低EMI
2021-05-20 11:42:156 DN153-Micropower 4通道和8通道、12位ADC,節省功耗和空間
2021-05-26 20:35:4710 2004年8月-將-48V ORING二極管更換為FET,以降低熱量和節省空間
2021-05-27 13:08:467 LTC?3675 是一款節省空間的單芯片電源解決方案,適用于采用單節鋰離子電池運行的多電源軌應用。其 4mm × 7mm QFN 包含兩個 500mA 降壓穩壓器、兩個 1A 降壓穩壓器、一個 1A
2023-04-13 10:34:33621 隨著新一代5G網絡、IoT物聯網技術和AI人工智能技術的迅猛發展,小型化已成為筆電服務器、智能穿戴、智能家居等各種電子產品最重要的發展趨勢之一。中微愛芯可提供采用XSON、QFN、SOT等小封裝的邏輯芯片,可最大程度地減少外部元器件尺寸,節省PCB的寶貴空間。
2023-05-31 09:34:23642 實現ECU節省空間特點,兼顧小型化與高特性
2023-08-15 14:35:42328 每個FDMS96xx模塊在單一MLP封裝中集成了三個單獨的分立元件,從而節省超過50%的電路板空間。傳統的同步降壓轉換器則通常包含兩個SO8封裝MOSFET和一個肖特基二極管。
2023-10-18 15:10:3787 電子發燒友網站提供《四通道16位電壓/電流輸出DAC節省多通道PLC的空間、成本和功耗.pdf》資料免費下載
2023-11-22 16:10:350
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