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落后就要挨打,相信大家都懂这个道理,华为的强大就引来了美方的多次打压,不得不说华为现在是寸步难行,麒麟9000芯片也成为了华为的绝版,紫光国微是我国目前为止唯一的一家拥有EDA技术的公司,那么它未来的发展又会怎样呢?
本文主要介绍了绕线电感,影响绕线电感的因素有哪些,比如原材料,磁芯和导线,磁芯对绕线电感有什么影响,磁芯会影响绕线电感的电感量、DCR、电流等。
据说半导体行业的福利来了是真的吗?其实是真的,国家的支持给半导体行业带来了很大的机遇,有一部分的人还说这一政策的颁布给华为公司带来了希望,那么具体是怎样的呢?
一件趁手且时刻电量充足的工具往往是一项工程开始的重要环节。因此,近期《半导体器件应用》杂志便对一款来自江苏东成机电工具的锂电池充电器FFBL 18-12进行拆机图解,为大家带来便携式锂电池充电器是如何帮助你以满电状态应对紧张的每一天。
本文主要介绍了汽车充电桩的隐藏功能,想要实现这个功能有一个前提条件,那就是充电桩形成一个大网络,这样的话才可以实现汽车充电桩的隐藏功能,那么这个隐藏功能是啥?跟我一起来看看吧!
国产替代风越吹猛烈,有关半导体的产品也不例外,其中mcu芯片也在加快国产替代,那么我国一些mcu厂家又有什么“动作”呢?下面就一起来看看比亚迪公司是怎样做的吧!
深圳5G组网全覆盖为人们的生活、工作带来翻天覆地变化的同时,也给在深的连接器厂商带来了最新的一波红利,为在深连接器注入新动力。
本文主要介绍了我国现阶段的充电桩市场,去年我国的车桩比一家达到了3.4:1,虽然主要分布在大城市,但是电动汽车充电桩的网络已经基本完善了,那么我国充电桩企业想要实现盈利还需要走多远呢?跟小编一起来看看吧!
高压电机定子绕组线圈采用扁导线丝包或云母绕包电磁线绕制。线圈要通过绕线、张形、整形、胶化及嵌接线过程,在整个加工过程中,电磁线的绝缘因受到弯曲、拉伸、压缩、摩刮等多种机械性损伤,匝与匝之间极有可能发生绝缘故障。
铸铝转子槽形相对于绕线式转子槽形自由度要大很多,不受绕组形状的限制,而尽力去按照理论的性能需求去设计,深槽式转子就是一个很好的例证。
本文主要介绍了汽车充电桩如何防止被偷电,这主要跟充电桩的充电方式有关,有刷卡进行充电的,也有直接进行充电的,还有直接扫二维码的,最后还有人直接输入账号密码进行充电的!
今天和大家聊一聊光纤连接器,首先本文前面会详细说到光纤连接器的一些标准,然后会说一下其他型号规格的光纤连接器等,更多有关光纤连接器的详细内容,可以看看这篇文章。
电感器的运用范围很广,通常会出现在电子仪器中,现在的电感器一直向小型化、重量轻、智能化发展,这也是贴片电感器所具有的特点,下面就一起深入了解下贴片电感器吧!
2020年磁性元器件产业发展论坛暨“科彼特杯2019’第八届大中华区电子变压器电感器电源适配器行业年度评选”颁奖盛典在深圳举行,七大奖项已全部揭晓。
为了满足人们的技术要求,因此现在的电容器与传统的电容器有很大的不同,今天就来聊聊超级电容器吧,本文会详细说到超级电容器的市场情况、未来发展情况、运用领域等,一起看看吧!
本文主要介绍了特种线缆,特种线缆是可以在特殊的场合应用,而且特种线缆的作用也很特殊,如耐高温、耐辐照、耐矿物质油、耐溶剂等,还介绍了我国特种线缆的前景,下面跟小编一起来看看吧!
本文主要介绍了多芯电缆的重要性,自从我国通信技术进一步发展,带动了电线电缆行业技术的大幅度提升,而多芯电缆的应用非常广泛,下面就跟小编一起来看看它的制作流程吧!
目前随着城市新基建经济以及智慧家居的建设的迅速发展,照明行业正在进入另一个高速增长的发展期,那么深化国内照明产业交流与合作,搭建起国内外技术与市场的服务性平台是当前亟需研究的课题。
本文主要介绍了合金电缆和铜芯电缆的性能比较,从导电性能、力学性能、连接性能等五个方面来进行比较、合金电缆的性能远远优于铜芯电缆。
中国,北京-2020年8月19日-智能系统连接解决方案的先驱Astera Labs今日宣布其专为PCI Express® (PCIe®) 4.0架构设计的Aries Smart Retimer (PT4161L) 已投入量产,而专为PCIe 5.0架构设计的Aries Smart Retimer (PT5161L) 正积极与战略合作伙伴及客户进行样片验证。
04 电机启动时转速慢的原因?有两种情况,第一种是启动时转速慢启动后正常,那么可能是启动电容不匹配;或者是电机设计就是如此(不同应用场所电机设计都不一样);也有可能是负载阻力太在造成启动时间过长。
电机可以直接起动的条件是电网容量足够,当电网容量不足时,我们必须考虑其他方法起动电机,其中降压起动就是经常用到的一种方法,目前应用较为广泛的还有变频起动。
有源滤波器与无源滤波器都是滤波器的一种,今天主要是详细介绍一下有源滤波器与无源滤波器的一些常识,然后再从六个方面来区分有源滤波器与无源滤波器的差别,下面就一起来了解下吧!
本文会详细分享一些DC-DC电源模块的小内容,首先会介绍到DC-DC电源模块的原理、特征等,然后会分析造成DC-DC电源模块输出纹波噪声偏大的原因,还有DC-DC电源模块输出电压稍低的原因,一起来看看吧!
本文主要介绍了电子线束,电子线束发生故障的原因以及检测的方法。电子线束发生的原因有老化和烧坏、被氧化、电气设备发生故障、人为故障,那接下来跟我一起看看怎么检验和辨别吧!