非常适合汽车、工业和医疗应用, TT的MFC系列提供紧凑的电流感应和散热能力,优于其他选择
你知道检测过流情况的电路分析吗?专为检测过流情况而设计的 IC 有很多种,例如来自 Texas Instruments 的 INA300 电流检测比较器。 INA300 工作电源为 5 V,但可以适应高达 36 V 的共模电压。过流阈值可调节并且可通过数模转换器 (DAC) 或外部电阻器进行设置。 响应时间在 10 μs 和 100 μs 之间。 警报输出引脚或跟随输入状态(透明模式),或在过流状态后锁闭。 在闭锁模式下,系统微控制器清除闭锁以确认收到警报。
TT 的 APC 系列符合最新的抗硫化标准,可满足当今汽车、工业和仪器应用所需的精度和稳定性要求
码头作为货物、集装箱堆放及中转机构,其安全保卫工作显得更加重要。建立出入境监控系统可实现对港口出入境船舶实施监管。由于港口范围大、码头多,港口、码头及货场,实施出入境监控系统通过可以把货物情
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市),进一步扩充了非常适用于车载、电源、电机等电流检测用途的大功率芯片电阻器/长边电极低阻值系列的产品阵容,开发出3216尺寸(长3.2mm&TIm
汽车级器件节省空间,提高效能,TCR低至 25 ppm/K,公差仅为 0.1 %
什么是新款150W厚膜功率电阻器?它有什么作用?宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 7 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150可在+45℃的外壳温度下,提供150W的行业领先功率耗散,并具有更强的脉冲处理能力。
你知道云母栅格电阻器较不锈钢器件吗?它有什么特点?宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 8 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用标准电阻安装尺寸的全新高功率、大电流云母栅格电阻器系列---GREM。Vishay Milwaukee GREM电阻器为设计人员,提供了相较标准不锈钢栅格设计成本更低的选择,器件采用EDG技术在改善供电容量,重量和功率密度的同时,维持封装尺寸不变。
器件额定功率高达2W和3W 阻值范围5 mΩ至500 mΩ Vishay推出外形尺寸2010和2512,额定功率2W和3W的新款汽车级power metal plate检
许多刷式和步进电机应用必须对电流进行监控和调节。对于刷式电机,电流信息可用来确定负载条件的变化或用来限制启动和失速电流。对于歩进电机,高级别的微歩进需要调节每一步的电流。 图1是电流与时
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。 图1:简单的串联稳压
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出一款分流电阻器“GMR50”,以5.0×2.5mm的小尺寸实现超高额定功率4W(引脚温度TK=90℃时),该产品非常适用于车载和工业设备
什么是电阻器和电位器?他们如何使用?开门见山,我们一起聊一聊怎么选择电阻器和电位器的话题,怎么选择最优呢?要注意细节还要对电路最合适。
电路的正常设计都会用电阻,在一个完整的电路里,电阻是由电阻体、骨架和引出端三部分构成的。主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。那么,在电路中怎么判断它已经损坏了呢?又有哪些常用的检测手段呢?
现在的社会已经离不开电子元器件,从事电源工程师的电子工作,跟各种元器件打交道的是不可避免的,电子研发人员要考虑元器件的很多参数,这样才能保证生产出来的电子产品性能好且不易出现问题;而对大多数从事维修、制作和简单设计的电子爱好者来说,只要考虑元器件的一些重要参数就可以解决实际问题。
生活中处处可见电子产品,他们的工作就需要电能的驱动,这就要用到电源,对于从事电源设计的工作中,会遇到各种复杂的电源问题,比如说各个元器件之间的兼容问题,还有就是如何精准选择替代元器件。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:
电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件的失效原因和常见故障。