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在电子系统中,上拉电阻和下拉电阻是经常提到且使用率很高的电阻,几乎每个系统设计中都会用到大量的上拉电阻和下拉电阻,当然也有很多下摆很好奇,为什么上拉电阻能上拉?下拉电阻也能下拉?1、上拉电阻为什么能上拉?上拉电阻的作用是将电路输出电平拉高(

上拉电阻为何能上拉?下拉电阻为何能下拉?

在电子元件中,金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOS管)是独特且重要,然而相比其他元件,MOS管很容易失效,导致电路无法正常运行,因此工程师必须查找原因并解决问题。1、MOS管为什么很容易失效?①静电放电(ESD)MOS管的输入阻抗极高,使

为什么MOS管很容易失效?有哪些失效?

1、CYPD3184A1-24LQXQUSB PD电源适配器SR控制器(PG-VQFN-24)器件说明EZ-PD™PAG1S是一款集成式同步整流器(SR)控制器和充电端口控制器。EZ-PD™PAG1S适用于具有次级侧检测和调节功能的传统初级

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明佳达电子Mandy 2024-01-19 16:30:16
集成式(SR)控制器CYPD3184A1-24LQXQ、双端口PD控制器CYPD727268LQXQ、ICC80QSG用于电池充电的控制器IC

步入2016年后,全球半导体行业迎来了洗牌阶段,三星电子凭借着存储行业和晶圆代工业务等,一句二院成为了半导体王者之一,然而2023年却变了。近日,美国调查公司Gartner发布2023数据报告,该报告显示:由于记忆体需求急剧下降,2023年

英特尔击败三星,成为半导体王者

对电子产品来说,PCB设计是其从原理图变成具体产品的必经环节,其设计的合理性与产品生产、质量紧密相关,然而对很多电子爱好者、初级工程师来说,虽然学会PCB布局布线,但所设计出的PCB板经常会有这样那样的问题,如何解决?1、PCB的布线应尽可

你不知道的这些秘密:PCB板走线大总结

器件说明PSoC™4 MCU是一种可扩展、可重新配置的平台架构,适用于采用ARM®Cortex®-M0+CPU且符合AEC-Q100标准的可编程嵌入式系统控制器系列。它将可编程和可重新配置的模拟和数字模块与灵活的自动路由相结合。PSoC™4

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明佳达电子Mandy 2024-01-20 16:07:09
基于ARM® Cortex®-M0+CPU,CY8C4149LDES553、CY8C4149LDES543、CY8C4149LDAS563(MCU)嵌入式微控制器

产品型号:VK16K33 / 产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:多种封装 / 产品年份:新年份VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数

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晚上睡不着 2024-01-22 10:20:40
高亮数显驱动芯片VK16K33多功能LED驱动控制器在市面上可替代16K33

随着电子技术的飞速发展,PCB密度越来越高,其设计好坏将决定着产品的可靠性及抗干扰能力,为了保证产品的优势最大化,PCB板上的导线是至关重要的,那么为了布置好这些线条,该如何做?1、输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行。最好加线间地线,以免

PCB板上的导线如何布线?看看这些!

了解直流电源的人都知道,其负载变化会引起电源噪声,举个例子,如:当数字电路从一个状态转换为另一种状态时,将在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变噪声电压,因此需要配置去耦电容来抑制负载噪声,提高系统的可靠性,那么该如何做?1、去耦电容的

PCB可靠性秘籍:去耦电容如何配置?

器件说明NVMYS011N04C和NVMYS4D1N06CL 是适用于紧凑和高效设计的汽车用功率 MOSFET,采用 5x6mm LFPAK 封装且具有较高的热性能。通过 AEC-Q101 认证的 MOSFET,符合生产件批准程序 (PPA

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明佳达电子Mandy 2024-01-22 16:38:08
用于紧凑和高效设计的汽车用NVMYS011N04CTWG、NVMYS4D1N06CLTWG 功率MOSFET【分立器件】