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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設(shè)計(jì)>最大限度地減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_方法解析

最大限度地減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_方法解析

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2020-11-09 15:03:24415

理想二極管橋控制器最大限度減少整流器發(fā)熱量和電壓損失

理想二極管橋控制器最大限度減少整流器發(fā)熱量和電壓損失
2021-03-19 09:54:083

最大限度地減小汽車 DDR 電源中的待機(jī)電流

最大限度地減小汽車 DDR 電源中的待機(jī)電流
2021-03-20 17:22:521

LTC3555 - 開關(guān)模式 USB 電源管理器和三路降壓型穩(wěn)壓器,可實(shí)現(xiàn)更快速的充電并最大限度減少熱量

LTC3555 - 開關(guān)模式 USB 電源管理器和三路降壓型穩(wěn)壓器,可實(shí)現(xiàn)更快速的充電并最大限度減少熱量
2021-03-20 20:02:201

LTC3567 - 集成 1A 降壓-升壓型穩(wěn)壓器和 I<sup>2</sup>C 接口的開關(guān)模式USB 電源管理器最大限度延長電池工作時(shí)間并減少熱量

LTC3567 - 集成 1A 降壓-升壓型穩(wěn)壓器和 I2C 接口的開關(guān)模式USB 電源管理器最大限度延長電池工作時(shí)間并減少熱量
2021-03-20 23:11:146

LTC3556 - 具開關(guān)模式 USB 電源管理器、一個(gè)降壓-升壓型穩(wěn)壓器和兩個(gè)降壓型穩(wěn)壓器的 PMIC 最大限度延長電池工作時(shí)間和減少熱量

LTC3556 - 具開關(guān)模式 USB 電源管理器、一個(gè)降壓-升壓型穩(wěn)壓器和兩個(gè)降壓型穩(wěn)壓器的 PMIC 最大限度延長電池工作時(shí)間和減少熱量
2021-03-21 08:17:269

DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào)鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能

DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào)鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:026

DN186優(yōu)化的DC/DC變換器環(huán)路補(bǔ)償最大限度減少了大輸出電容器的數(shù)量

DN186優(yōu)化的DC/DC變換器環(huán)路補(bǔ)償最大限度減少了大輸出電容器的數(shù)量
2021-04-30 09:20:033

蓄能電池管理系統(tǒng)中最大限度提高電池監(jiān)測(cè)精度和數(shù)據(jù)完整性

蓄能電池管理系統(tǒng)中最大限度提高電池監(jiān)測(cè)精度和數(shù)據(jù)完整性
2021-05-18 11:08:074

DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào)鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能

DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號(hào)鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:304

最大限度地提高高壓轉(zhuǎn)換器的功率密度

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2023-12-06 14:39:00308

怎么最大限度減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_

電線、帶狀線纜或板對(duì)板連接器路由相互之間相鄰信號(hào)時(shí)所遇到的類似情況。 正如采用絕緣體隔離的任何其它導(dǎo)體一樣,任何相鄰布線的兩條電線都會(huì)在其之間產(chǎn)生電容。根據(jù)所用的線規(guī)和絕緣體材料,大部分標(biāo)準(zhǔn)帶狀線纜
2021-11-21 16:30:131935

印刷電路板定子最大限度地提高電機(jī)應(yīng)用的效率

每年消耗 25 萬億千瓦時(shí)的電力,其中 53% 是由傳統(tǒng)電動(dòng)機(jī)消耗的。因此,在減少碳足跡的同時(shí)最大限度地提高效率是一項(xiàng)強(qiáng)制性任務(wù)。
2022-08-04 17:22:022337

最大限度減少SiC FET中的EMI和開關(guān)損耗

SiC FET 速度極快,邊緣速率為 50 V/ns 或更高,這對(duì)于最大限度減少開關(guān)損耗非常有用,但由此產(chǎn)生的 di/dt 可能達(dá)到每納秒數(shù)安培。這會(huì)通過封裝和電路電感產(chǎn)生高電平的電壓過沖和隨后
2022-08-04 09:30:05729

智慧家庭系列文章 | 如何最大限度減少智能音箱和智能顯示器的輸入功率保護(hù)

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2022-10-31 08:23:540

一次性按鈕開關(guān)幫助最大限度延長閑置時(shí)間

一次性按鈕開關(guān)幫助最大限度延長閑置時(shí)間
2022-11-04 09:52:060

時(shí)鐘采樣系統(tǒng)最大限度減少抖動(dòng)

時(shí)鐘采樣系統(tǒng)最大限度減少抖動(dòng)
2022-11-04 09:52:120

如何最大限度減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_

如何最大限度減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_
2022-11-07 08:07:261

AN2014_設(shè)計(jì)者如何最大限度使用ST單片機(jī)

AN2014_設(shè)計(jì)者如何最大限度使用ST單片機(jī)
2022-11-21 17:07:410

如何最大限度地提高電子設(shè)備中能量收集的效率

如何最大限度地提高電子設(shè)備中能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14616

最大限度減少音頻系統(tǒng)中模擬開關(guān)的總諧波失真

THD規(guī)格在確定通過音頻系統(tǒng)或由音頻系統(tǒng)生成的音頻信號(hào)的質(zhì)量或保真度方面起著至關(guān)重要的作用。因此,在設(shè)計(jì)音頻系統(tǒng)時(shí),必須重視選擇合適的元件和電路板布局,以最大限度地降低THD。
2023-01-16 15:55:451273

使用直角齒輪電機(jī)最大限度減少機(jī)器占地面積

使用直角齒輪電機(jī)最大限度減少機(jī)器占地面積
2023-03-09 15:16:36865

最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖

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2023-06-13 15:20:060

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。
2023-06-16 10:25:19372

LTspice可最大限度減少設(shè)計(jì)重新設(shè)計(jì)并加速您的仿真

開關(guān)穩(wěn)壓器,使用戶能夠在短短幾分鐘內(nèi)查看大多數(shù)開關(guān)穩(wěn)壓器的波形。 ? 精密的圖形用戶界面 LTspice是一種易于理解的電子電路模擬器,它使用戶不僅可以查看數(shù)值數(shù)據(jù),還可以查看模擬結(jié)果的圖形波形。 通過與LTspice 鏈接最大限度減少設(shè)計(jì)重新設(shè)計(jì)并加速您的仿真 Quadcept允許用戶為
2023-06-26 16:04:18623

最大限度地提高數(shù)據(jù)庫效率和性能VMware環(huán)境使用32G NVMe光纖渠道

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2023-08-07 10:10:180

使用端到端HPE StoreFabric Gen 5 16GFC光纖通道最大限度地發(fā)揮所有閃存的潛力

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2023-08-30 17:05:390

切換以最大限度地利用SAN

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2023-09-01 11:23:250

最大限度減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失

最大限度減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失
2023-09-27 15:06:15236

最大限度提高∑-? ADC驅(qū)動(dòng)器的性能

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2023-11-22 09:19:340

最大限度保持系統(tǒng)低噪聲

最大限度保持系統(tǒng)低噪聲
2023-11-27 16:58:00161

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸?

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18183

快充對(duì)電池有傷害嗎 如何最大限度減少快充對(duì)電池的影響

快充對(duì)電池有傷害嗎 如何最大限度減少快充對(duì)電池的影響 快速充電(也被稱為快充)是一種可快速給手機(jī)電池充電的技術(shù)。雖然快充在我們?nèi)粘I钪袔砹吮憷?,但很多人?dān)心它是否會(huì)對(duì)手機(jī)電池的壽命產(chǎn)生負(fù)面影響
2024-02-19 10:01:02308

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