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    電子工程師雜談列表

    電纜通道防外破智能警示地釘報警器,深層挖掘作業提前預警

    電纜通道防外破智能警示地釘報警器,深層挖掘作業提前預警
    產品別稱:防外破道釘智能版、太陽能防外破智能地釘、電纜通道防外破地釘、電纜通道防外破智能警示地釘報警器、產品型號:TLKS-PMG-AGN一、引言在城市地下縱橫交錯的管線網絡,如同維系城市正常 ...
    2025年06月05日 10:17   |  
    防外破道釘智能版   電纜通道防外破地釘  

    英飛凌 | 驅動電路設計(三)---驅動器的隔離電源雜談

    英飛凌 | 驅動電路設計(三)---驅動器的隔離電源雜談
    驅動電路設計是功率半導體應用的難點,涉及到功率半導體的動態過程控制及器件的保護,實踐性很強。為了方便實現可靠的驅動設計,英飛凌的驅動集成電路自帶了一些重要的功能,本系列文章以閱讀雜 ...
    2025年05月24日 10:27   |  
    驅動電路   驅動器   英飛凌  

    2025年第一季度半導體行業呈現典型季節性,但由于關稅等影響可能出現非典型變化

    來源:SEMI中國 美國加州時間2025年5月19日,SEMI與TechInsights合作編制的《2025年第一季度半導體制造監測(SMM)報告》Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) Report中宣布,全球半導 ...
    2025年05月21日 09:29   |  
    半導體   關稅  

    AMEYA360:ROHM推出實現業界超低導通電阻的小型MOSFET,助力快速充電應用

    全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)今日宣布,推出30V耐壓共源Nch MOSFET*1新產品“AW2K21”,其封裝尺寸僅為2.0mm×2.0mm,導通電阻*2低至2.0mΩ(Typ.),達到業界先進水平! ⌒ ...
    2025年05月16日 15:20

    從數據江河到星辰大海:丁耀飛的技術堅守

    從數據江河到星辰大海:丁耀飛的技術堅守
    (文/萬景耀)江西水運集團有限公司的調度室里,一臺閃著綠光的CRT顯示器,是丁耀飛早年的“助手”。正是這臺古老的、與如今的高速發展形成鮮明對比的顯示器,陪他一起完成了數個工作任務,包括 ...
    2025年05月09日 18:22   |  
    數據   丁耀飛  

    英飛凌 | 驅動電路設計(二)——驅動器的輸入側探究

    英飛凌 | 驅動電路設計(二)——驅動器的輸入側探究
    本文轉載自:英飛凌工業半導體 驅動電路設計是功率半導體應用的難點,涉及到功率半導體的動態過程控制及器件的保護,實踐性很強。為了方便實現可靠的驅動設計,英飛凌的驅動集成電路自帶了一 ...
    2025年04月30日 16:54   |  
    英飛凌   驅動電路   驅動器  

    英飛凌 | 功率半導體驅動電源設計(一)綜述

    英飛凌 | 功率半導體驅動電源設計(一)綜述
    本文作者:陳子潁,轉載自:英飛凌工業半導體 工業應用中,功率半導體的驅動電源功率不大,設計看似簡單,但要設計出簡單低成本的電路并不容易,主要難點有幾點: 1、電路要求簡潔,占用 ...
    2025年04月23日 16:25   |  
    功率半導體   驅動電源   英飛凌  

    機器“掘金潮”:面向人工智能時代擴展基礎設施

    作者:是德科技Jenn Mullen 在淘金熱時期,懷揣著致富夢想的探礦者們紛紛涌入美國西部,希望通過淘金發家致富。如今,科技領域的開拓者也同樣躍躍欲試,希望在人工智能(AI)領域大展拳腳。 ...
    2025年04月22日 21:36   |  
    人工智能   基礎設施  

    東京大學研發突破性3D水冷系統 利用水相變實現芯片散熱效率飛躍式提升​

    日本東京大學工業科學研究所近日宣布開發出一款創新型3D水冷系統,通過精準利用水的相變過程(即汽化吸熱原理),成功將芯片散熱效率提升至傳統技術的7倍。這項突破性成果不僅為解決高密度芯片 ...
    2025年04月22日 10:26   |  
    東京大學   3D水冷   芯片散熱  

    安富利:融入中國發展浪潮,與時代同頻共振30年

    作者:安富利 在電子行業的璀璨星空中,有這樣一家企業猶如一顆閃耀的星辰,備受業界矚目。它有著百年的歷史底蘊,卻穿越時空,在全球市場的風云變幻中始終閃耀著創新與科技的光芒。它就是創 ...
    2025年04月17日 19:13   |  
    安富利  

    英飛凌創新之作:頂部散熱器件,解鎖OBC設計功率密度新高度

    英飛凌創新之作:頂部散熱器件,解鎖OBC設計功率密度新高度
    頂部散熱TSC | Top-side cooling 頂部散熱封裝保留與插件封裝等效散熱潛能的同時,還帶來了額外的好處,且不同頂部散熱器件保持了同樣的高度。 在電動汽車(EV)領域,OBC設計的一個關鍵 ...
    2025年04月15日 17:00   |  
    英飛凌   OBC設計   功率器件  

    如何知道您的電子元器件是否符合 RoHS/REACH 認證

    如何知道您的電子元器件是否符合 RoHS/REACH 認證
    來源:Digikey 作者:Shawn Wasserman DigiKey 之前的博客討論了通過三種產品設計理念實現電子產品更加環保的趨勢: 1、可持續設計 2、綠色制造 3、循環經濟 然而,目光敏銳的電子 ...
    2025年04月09日 15:16   |  
    REACH   RoHS   電子元器件  

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