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    2024-09

    继3D NAND之后,英特尔与美光3D Xpoint合作也将于2019年终止

    集微网消息(文/小北)今天,英特尔与美光针对双方在3D Xpoint上的合作做出了联合声明,双方将继续合作推进第二代3D Xpoint存储技术的研发,预计于2019年上半年完成,并在Lehi工厂制造。同时,在第二代3D Xpoint存储技术之后,双方将追求独立发展,以便针对各自的产品和业务需求进行技术的优化。 这份声明意味着:就3D Xpoint合作关系,英特尔与美光将在2019年正式分手。 此外,今年1月份英特尔与美光共同宣布,在完成第三代3D NAND Flash研发后,双方将开启各自的研

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    2024-09

    电流互感器不能二次开路的原因

    大部分电工经常会听到这样的一句话:“电流互感器的二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路”。 在工作中,大家一定会把这句话当做“圣经”一样对待,拆除电流互感器二次线时,先用短接片或短接线把二次侧短接,然后再进行拆线或接线工作,这样才能保证人的安全,是非常正确的做法。 那么电流互感器二次为什么不能开路呢?是什么原理呢?会产生什么样的后果呢?下面亿配芯城电子元器件采购平台小编为大家仔细地分析,希望大家都能理解。 电流互感器的测量电路如下图所示,原方电流是由被测试的电路决定的,当负荷的电阻大小不同时

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    2024-09

    2018年Q1基带芯片市场份额:三星LSI超过联发科

    2018年Q1基带芯片市场份额:三星LSI超过联发科

    Strategy Analytics手机元件技术研究服务最新发布的研究报告《2018年Q1基带芯片市场份额追踪:三星LSI超过联发科》指出,2018年Q1全球蜂窝基带处理器市场年同比增长0.3%达到49亿美元。 Strategy Analytics的这份研究报告指出,2018年Q1,高通,三星LSI,联发科,海思和UNISOC(展讯和RDA)在全球蜂窝基带处理器市场中收益份额囊获前五。2018年Q1高通继续赢取市场份额,以52%的基带收益份额保持第一。其次是三星LSI,占14%,联发科占13%

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    2024-09

    借力5.8GHz高频频段,RF无线充电系统再进化

    射频(RF)无线充电技术开发商Ossia宣布,其Cota无线充电系统能在5.8GHz的工业、科学与医疗用频段(ISM Band)中运作,从而提升RF无线充电效率并缩减发射器与接收器尺寸,并通过性能的优化及成本的减低开拓新的应用。 Ossia创办人兼技术长Hatem Zeine表示,5.8GHz无线充电系统在技术上不仅改良了发射器与接收器尺寸上的灵活性,同时也优化了RF无线充电技术的指向性功能。他进一步说明,采用较高频率的无线充电系统可在同尺寸的发射器中,容纳比低频系统更多的天线,并增加发送至接

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    2024-09

    EC2908-E148单键触摸IC芯片

    EC2908-E148单键触摸IC芯片 一。功能说明 工动词}电压DC = 12V(通过稳压LDO-3.3V) 上电不工作,主灯2路LED输出,1路冷白,1路暖白,触摸按键控制,引发亮度100%。 TP1灯光模式转换键,按第1下,冷白灯亮。按第2下,暖白灯亮。按第3下,冷白+暖白灯亮。 按第4下,灭,依次循环。 长按无极调光,一次长按调,一次长按上调,依此循环。 带不断电亮度记忆功能:断电后重新上电,起始亮度都为100% 指示灯 两个蓝白指示灯:上电主灯不工作,白色指示灯亮,主灯亮后白指示灯灭

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    2024-09

    常见压力传感器的工作原理

    压力传感器是传感器中最常用的一种,在各个领域中都有一定的应用。压力传感器的种类是非常多的,可以分为压阻式压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器等,在船舶应用中一般是把压力信号转换为40-20毫安的电流信号。下面中国电子元器件查询网为大家具体介绍一下常见压力传感器的工作原理,希望可以帮助到大家。 1、压阻式力传感器:电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。 2、陶瓷压力传感器:陶瓷

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    2024-09

    整流二极管的常用参数有哪些?

    中国最大的ic网站为大家整理了整流二极管的常用参数: (1)平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的正向平均电流。该电流由PN结的结面积和散热条件决定。使用时应注意通过二极管的平均电流不能大于此值,并要满足散热条件。例如1N4000系列二极管的IF为1A。 (2)反向工作电压VR:指二极管两端允许施加的反向电压。若大于此值,则反向电流(IR)剧增,二极管的单向导电性被破坏,从而引起反向击穿。通常取反向击穿电压(VB)的一半作为(VR)。例如1N4001的VR为50V,1N4007的VR为

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    2024-09

    0Ω电阻到底能过多大电流?

    0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大? 这两个问题本来是很简单的,答案应该也是很明确的,但网上网友却给出了不尽相同的答案。有的人说0Ω电阻是50mΩ,还有的人说其实只有20mΩ;有的人说只能过1A电流,还有的人说可以过1.5A…… 那么,到底是多大呢?下面,ic交易网带大家一步一步来看。 0Ω电阻阻值大小 针对这两个问题,我专门查了一下电阻的标准。根据EN60115-2电阻标准文件记载,0Ω电阻的阻值是0Ω,但也会

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    2024-09

    有多少人在阻容降压这里上过当

    很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感; 因为: ①设计参数通常和实际测试相差较远;(是因为思路不对,下面细讲) ②阻容降压因为输入输出没有隔离而比较危险。(其实绝缘和接地做好了也是非常安全的) 但是在小功率方面的优点是非常突出的:设计简单、成本低、体积小、广泛应用于小家电。 阻容降压其实可以做到很精确的计算,正是因为它的输入市电电压会发生变化(220V±10%),所以更要精确计算,使电路工作在最佳的设计参数下,保证质量可靠。 如图1为3W的LE照明灯,其电路采用阻容降压驱动。

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    2024-08

    使用单片机做一个高精度的时间钟

    理论上只要是用晶振作为时基的单片机时间钟,在常温下做到日差1秒之内,甚至更精准是应该极易达成的。 只是许多人并不知道如何达成这个目标的方案。 而且市面很多带单片机的产品中,时间都做不准,这绝对是设计问题。例如:笔者车子上的时钟日差有10秒多。 一般大多数人所设计的定时器时常,是根据晶振标出的数据(如12M)计算而成的,固定不变,设计呆板。但普通晶振的实际振荡频率是不可能与标出的数据完全相同的,例如:12.00043M,11.99985……,这个误差必然积累,所以时钟就不准了。另外绝大多数设计也

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    2024-08

    采用温度传感器在汽车照明中实现线性热折返

    等式1表示每个LED消耗的电功率: 其中:Vf是LED的正向电压,ILED是通过LED的电流。等式2是结温的通式: 其中:TJ是结温,TA是环境温度,θJAP是以摄氏度每瓦测量的LED结环热阻。将电功率等式代入结温方程可得到等式3: LED正向电压和热阻都是LED封装的特性。显然,在不同的环境温度下,LED电流是唯一的控制参数,其可验证LED结温是否符合最大规格。为了改变通过LED的电流,您需要将环境温度测量值反馈至LED的驱动电路。设计人员经常使用负温度系数(NTC)热敏电阻来测量环境温度。

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    2024-08

    鸿海集团证实美国子公司正进行组织调整

    鸿海集团证实美国子公司正进行组织调整

    集微网消息,近日,有外媒指出鸿海美国子公司将进行组织调整,鸿海科技集团今(28)日发布声明证实此事,但也强调重整依法,不影响其他子公司。 鸿海集团声明全文如下: 由于部分客户产品策略的改变,集团证实位于美国印第安纳州的子公司,组装业务的单位,近期将进行组织调整,而该子公司的重整过程会完全符合当地所有相关法规。集团政策,一向不评论客户以及相关的产品,此部门调整,不影响鸿海其他相关子公司。该地区原有厂房设施在调整人力之后,仍将维持运作。(校对/Aki)