电子发烧友网站提供《双P沟道增强型mosfet TPS1120数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:19:01
0 电子发烧友网站提供《单P沟道增强型mosfet TPS1100数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:13:59
0 的振动耐久性。小型薄型封装,适合高密度PCB安装。应用程序高频电路和高速脉冲设计。开关模式电源。电机控制和驱动电路。汽车。工业计算和测量系统。
散热器安装式功率薄膜电阻器应用指南
了解温度和额定功率
2024-03-18 08:21:47
电子发烧友网站提供《ISO773x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:19:39
0 电子发烧友网站提供《ISO772x-Q1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:18:33
0 电子发烧友网站提供《高速、增强型六通道数字隔离器ISO776x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:02:26
0 电子发烧友网站提供《EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:59:24
0 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00
792 Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
2024-02-01 13:58:23
273 电压时导电沟道是低阻状态,加上控制电压沟道电阻逐渐变大。
2、绝缘栅型场效应管分为N沟道和P沟道,每一种又分为增强型和耗尽型。
N沟道增强型MOS管在其栅源之间加正向电压,形成反型层和导电沟道,沟道电阻
2024-01-30 11:38:27
电子发烧友网站提供《P沟道增强型场效应晶体管 CJ2301数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-19 13:39:58
0 铜基板具有更高的导热性能。导热性能是评估材料在传递与散热方面的能力,对于许多电子设备的性能和寿命起着至关重要的作用。相比之下,普通铜基板的导热性能较差,可能导致电子元件过热,甚至引起设备故障。而热电分离铜基板采
2024-01-18 11:43:47
126 铝基板与FR-4 PCB线路板的区别 铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,我将详细介绍铝基板和FR-4线路板的区别。 首先,铝基板
2023-12-07 09:59:36
638 在其表面上镀铜。 DPC陶瓷基板具有以下特点: 1. 优异的导热性能:DPC陶瓷基板的导热性能非常好,通常在2-3w/m·K之间。这种高导热性能可以有效地散热,保证元件的稳定运行。 2. 优异的绝缘性能:DPC陶瓷基板具有良好的绝缘性能,可以在高温和高电压环境下运行。它的绝缘电阻通常在
2023-12-07 09:59:23
370 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02
487 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcj2ARAASAABl2gRtf2o291.jpg)
电子发烧友网站提供《增强型Howland电流源(EHCS)电路的局限性及改进.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:10:33
8 PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
据麦姆斯咨询报道,领先的模拟和混合信号器件专业代工厂X-FAB Silicon Foundries SE为其单光子雪崩二极管(SPAD)产品组合推出了一款新的近红外(NIR)增强型SPAD
2023-11-20 09:11:53
398 对于PCB设计过程中基板可能产生的问题,深圳捷多邦科技有限公司王总认为,主要存在的问题有,各种锡焊问题现象征兆,比如:冷焊点或锡焊点有爆破孔。
2023-11-15 15:25:11
147 热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-11-09 14:49:15
95 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3B/wKgaomVMgUOAFR9TAABGOBhfdLE962.png)
增强型IEC插座电源滤波器是一种用于电源线路的电磁干扰滤波器,能够有效地抑制电磁干扰、提高供电质量的装置。
2023-11-08 10:13:31
348 ,一般会涂抹导热凝浆后于导热部分接触。接下来深圳铝基板生产厂家为大家介绍铝基板打样的四种方法。 铝基板的四种打样方法 一、感光材料打样法 一般把感光物质涂布在片基上,然后和相应的分色加网底片密附、曝光,制成单色的黄、品红、青、黑片
2023-11-07 09:20:06
356 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样铝基板与fr4板的区别是什么?铝基板与FR4板的区别。铝基板和FR4板是PCB制板中常见的两种板材,铝基板常用做LED灯板,那么铝基板与FR4板有什么区别呢?接下来深圳PCB板厂为大家介绍下。
2023-11-03 09:10:50
585 pcb基板中的tg值
2023-10-20 15:54:07
1763 性能,高导热特性,优异的软钎焊性和高的附着强度,并可像PCB板一样能刻蚀出各种图形,具有很大的载流能力。因此,陶瓷基板已成为大功率电力电子电路结构技术和互连技术的基础材
2023-10-16 18:04:55
613 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
解密封装基板与PCB:让你的电路设计更高级
2023-09-28 10:07:00
663 电子发烧友网站提供《8位PIC单片机的位拆裂增强型UART.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:45:50
0 最常用的pcb基板
2023-09-25 10:07:11
842 电子发烧友网站提供《智嵌STM32F407开发板(增强型)V1.1原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:24:47
7 DMP4047LFDE 产品简介DIODES 的 DMP4047LFDE 这款新一代 40V P 沟道增强型 MOSFET 旨在最大限度地降低 R DS(on),同时保持卓越的开关性能
2023-09-14 19:46:59
借助其增强型 NDEF 功能(ANDEF),ST25TV512C 和 ST25TV02KC 标签IC具备了上下文自动NDEF消息传递服务。最终用户只需简单地“点击”标签,便可动态生成相应的响应
2023-09-13 06:33:45
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲金属基板分类及其优点都有哪些?PCB常见金属基板分类及其优点。目前,市面上的PCB电路板产品,从材料大类上来分主要分为三种:普通基板、金属基板及陶瓷基板。接下来深圳PCB板厂为大家介绍常见金属基板分类及其优点。
2023-09-07 09:37:30
855 n沟道增强型绝缘栅场效应管 n沟道增强型绝缘栅场效应管,又称nMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),是一种非常
2023-09-02 10:05:25
1531 体。由于 PCB 的基板材料(FR-4 玻璃环氧树脂)是一种不良导热体。因此,从热管理的角度来看,PCB的铺铜区域越多则导热越理想。 如2盎司(68微米厚)的厚铜板相比较薄的铜板导热效果更好。 然而,厚铜不但价格昂贵,而且也很难实现精细的几何形状。所以
2023-08-30 10:03:29
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CB/wKgZomTupH-AF-TyAAAnQ6eTAa0771.jpg)
热性能一直是PCB设计和制造工程师最关心的问题,而具有高导热率的PCB基板材料在改善PCB的热性能方面起着重要作用。
2023-08-27 11:28:54
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/30/wKgZomTqw16AbObAAABGOBhfdLE608.png)
SS928开发板主控采用的是 SS928V100,其是一颗面向监控市场推出的专业 ultra-HD Smart IP Camera SOC。该芯片内置内核A55,算力最高支持 4 Tops INT8,同时支持
2023-08-16 09:35:58
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcJ1-AK0yFAAVr6ZsvNFk614.png)
HC89F3XX1B系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型8051内核拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM;HC89F3XX1B系列拥有丰富的外设资源
2023-08-03 11:03:56
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FE/wKgaomTLGRmAMKfmAAAfV1Hfo4s345.png)
HC89F3XX1系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型8051内核,拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM;HC89F3XX1系列拥有丰富的外设资源
2023-08-03 10:49:47
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLFciAAJ5GAAAgVT3W1Dg043.png)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5C/wKgaomS54WCAL7-rAABDMEOsdIU718.png)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:05
2068 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/95/wKgaomSuY96AYCFLAAAQaXcxtnM915.jpg)
在这篇文章中,我们将讨论一种增强型变压器电源电路设计,该电路设计由一个稳定和稳压良好的直流级以及一个通过外部脉冲工作的继电器驱动器级组成。
2023-07-12 14:33:14
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuSROAJN5fAAGIU4epf1U805.jpg)
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 第三代MEMS技术 STMicroelectronics LIS2DUX12和LIS2DUXS12 AI增强型智能加速度计 贸泽电子即日起
2023-07-12 08:10:08
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuAf6AdzcsAAANqWQMJic341.jpg)
热电转换器件是将热能转换为电能的一种器件,其具有无噪音、无污染、寿命长等优点,因此在能源回收、温度测量、温度控制等领域得到了广泛的应用。而在热电转换器件中,陶瓷PCB基板作为重要的组成部分,其在器件
2023-06-29 14:18:13
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgaomSdIaCAPWNCAAGIBCV7n7M2.image)
MOSFET可进一步分为耗尽型和增强型。这两种类型都定义了MOSFET的基本工作模式,而术语MOSFET本身是金属氧化物半导体场效应晶体管的缩写。
2023-06-28 18:17:13
7739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A0/wKgZomScCFKAMb0VAAB1k4nkpvQ383.jpg)
本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:01
1095 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
陶瓷基板以其优良的导热性和气密性,广泛应用于功率电子、电子封装、混合微电子和多芯片模块等领域。
2023-06-19 17:39:58
871 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/15/wKgaomSQIt2ABKCnAACQjdTq-7s790.jpg)
氮化铝陶瓷基板的导热系数在170-230 W/mK之间,是氧化铝陶瓷和硅基陶瓷的2-3倍,是钛基板的10-20倍。这种高导热系数的优异性能是由于氮化铝陶瓷基板的结构和化学成分决定的。其晶粒尺寸、晶格
2023-06-19 17:02:27
510 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/poYBAGSOYzyAS8S0AAbZDdbCk_o260.png)
陶瓷PCB 是使用导热陶瓷粉末和有机粘合剂在250°C以下的温度下制备的导热系数为9-20W / mk的导热有机陶瓷电路板,陶瓷PCB类型按材料包括氧化铝pcb,氮化铝陶瓷PCB,铜包陶瓷PCB,氧化锆陶瓷基PCB。
2023-06-16 11:30:20
642 HY1908D/U/V N沟道增强型MOSFET规格书免费下载。
2023-06-14 17:04:04
1 陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
HC89F3XX1系列是芯圣电子推出的增强型8位触摸单片机,内置增强型 8051 内核,拥有最大32K的ROM、256Bytes的IRAM以及1K的XRAM。
2023-06-01 16:39:56
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/16/wKgZomR4WkCAc0slAAAzs-HZ6AQ979.png)
应用领域:
增强型1T 8051,16KB Flash,最快48MHz外设运行,双运放,双比较器,PGA,数字功能自由映射。 CMS8S69xx系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被
2023-05-18 09:26:34
应用领域: CMS80F231x系列MCU,增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,被广泛应用于物联网智能家居、新能源、医疗电子、小家电、电机
2023-05-11 11:10:28
267 玻纤 PCB 基板作为一种常用的电路板材料,在电子设备制造和应用领域发挥着重要的作用。它以环氧树脂为粘合剂,玻璃纤维布为增强材料,具有高温工作能力和较小的环境影响。尤其在双面 PCB
2023-05-11 10:06:22
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcTUSAQNq7AAb7LG3KW9E491.png)
随着新能源汽车的快速发展。陶瓷基板,特别是氮化铝陶瓷基板作为绝缘导热材料得到了很大的应用。目前市场以170w/m.k的材料为主,价格很贵,堪称陶瓷界的皇冠。而120-130w/m.k的价格就要实惠
2023-05-07 13:13:16
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXMx2AKP5EAAAtdoOGalM779.png)
MS80F751x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,内置LCD/LED驱动模块
2023-05-06 09:28:45
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样常用板材有哪些?PCB打样常用板材介绍。接下来为大家介绍PCB打样常用板材。 PCB打样常用板材 1. FR-4板材 FR-4板材是一种环氧板,具有较高
2023-05-05 09:10:44
2371 随着新能源汽车的快速发展。陶瓷基板,特别是氮化铝陶瓷基板作为绝缘导热材料得到了很大的应用。目前市场以170w/m.k的材料为主,价格很贵,堪称陶瓷界的皇冠。而120-130w/m.k的价格就要实惠很多。那他们的散热表现差别有多少?先说结论:差别很小,考虑装配应用等因素外,基本可以忽略。
2023-05-04 12:11:36
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/35/pYYBAGRTL2yAbhdiAAGv0l5pSpE782.png)
的导热性和更好的温度控制来改进的设计,对于铝基板PCB都是可能的应用。 在传统的PCB使用玻璃纤维基板(FR4是PCB制造商使用的标准基板)的情况下,铝基板PCB由铝基板,高导热介电层和标准电路层组成
2023-04-21 15:50:16
电子产品中的散热器件,将双面背胶导热垫片与散热片相结合可以提高散热器件的散热效率。同时,双面背胶导热垫片的柔性可以使其与各种形状的散热片相适应,增强散热片与散热器件之间的紧密结合。
2023-04-14 17:09:46
342 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/28/poYBAGQ5GFeAU-zLAADR_jpweTU677.jpg)
我正在尝试操作 imx8mp 板上的蓝牙模块。蓝牙模块是莱尔德BT830。Android BSP版本为Android 11.0.0_2.6.0。
2023-04-14 06:43:44
摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47
887 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
陶瓷基板是指铜箔下直接键合到氧化铝(AI2O3)或氧化铝(ALN)陶瓷基片表面(单面/双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄符合基板具有优良电绝缘性能,高导热特性,优异的软钎焊性和高的附着强度,并能
2023-04-12 10:42:42
708 一博高速先生成员:黄刚相比于一块PCB的载板,芯片封装基板的大小放在PCB板里面,可能只占其中的一小部分,然后去对比在封装基板上的走线和在PCB板上的走线,可能至少是几倍的长度关系。那么大家会不会
2023-04-07 16:48:52
切开的这个CPU是BGA封装的,底部的圆珠就是BGA锡球,在往上一层就是PCB基板,然后中间是CPU核心及导热材料,上面的就是金属保护盖。
2023-04-03 11:27:13
973 对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有一个正压吗
2023-03-31 15:31:55
互补对增强型MOSFET
2023-03-28 18:20:06
N沟道增强型MOSFET
2023-03-28 18:19:14
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-28 15:14:32
P沟道增强型功率MOSFET
2023-03-28 15:08:36
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-28 15:05:48
P沟道增强型MOSFET
2023-03-28 14:59:18
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-28 14:31:42
N沟道增强型MOSFET
2023-03-28 12:54:29
P沟道增强型MOSFET
2023-03-28 12:54:28
N沟道增强型MOSFET
2023-03-28 12:54:17
P沟道增强型功率MOSFET
2023-03-28 12:44:45
P沟道增强型功率MOSFET
2023-03-27 11:56:57
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-27 11:56:57
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-27 11:56:57
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-27 11:14:09
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-27 11:14:09
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-24 15:12:54
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-24 15:12:53
P沟道增强型MOSFET
2023-03-24 14:48:36
N沟道增强型功率MOSFET
2023-03-24 14:48:16
P沟道增强型MOSFET
2023-03-24 14:45:49
增强型I/O型8位OTP MCU
2023-03-24 13:36:59
2.4寸增强型串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
2.8寸增强型串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
3.2寸增强型串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
3.5寸增强型串口HMI屏
2023-03-24 13:35:50
N沟道增强型MOSFET
2023-03-24 10:04:33
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