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聚焦成渝地區(qū)雙城經濟圈制造業(yè)融合,助力“甜城智造”
5月27日下午14:30,立嘉三新論壇——2020智能制造技術及先進裝備應用交流會在內江成功舉辦,會議以“新技術、新設備、新工藝”為主題,圍繞智能制造技術發(fā)展趨勢,以及制造領域新技術、新裝備應用解決方案展開交流。
2020-05-28
雙城經濟圈 智能制造
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安森美半導體任命Bernie Colpitts為首席會計官
2020年5月22日 —推動高能效創(chuàng)新的安森美半導體 (ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON),宣布任命Bernard (“Bernie”)為安森美半導體公司及其全資子公司Semiconductor Components Industries, LLC (“SCILLC”)的首席會計官,以及SCILLC財務副總裁 。 Colpitts此前是總部位于美國德克薩斯州的視...
2020-05-28
安森美半導體 Bernie Colpitts 首席會計官
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使用片式NTC熱敏電阻監(jiān)控5G電子設備的溫度
2020年,5G終于真正到來了。設計工程師們目前非常關注的一個問題是,5G技術在各種設備被廣泛應用,是否會增加電子設備發(fā)熱風險?
2020-05-27
NTC熱敏電阻 5G 電子設備 溫度
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AI加速器生態(tài)系統
今天的設計團隊如果采用傳統的RTL設計流程,將花費很多時間才能將運算密集型網絡帶入到硬件中,該領域亟需一個有別于以往RTL流程,同時又能有效提高生產力的方法。
2020-05-26
AI加速器 生態(tài)系統
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單極點系統的運算放大器總輸出噪聲計算
我們已經指出,噪聲比一些較大噪聲源少三分之一至五分之一的任何噪聲源都可以忽略,幾乎不會有誤差。此時,兩個噪聲電壓必須在電路內的同一點測量。要分析運算放大器電路的噪聲性能,必須評估電路每一部分的噪聲貢獻,并確定以哪些噪聲為主。為了簡化后續(xù)計算,可以用噪聲頻譜密度來代替實際電壓,...
2020-05-26
單極點系統 運算放大器 輸出噪聲
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物聯網、IIOT和工業(yè)4.0應用連接器
連接技術的發(fā)展對工業(yè)連接器提出了新的技術要求。 連接器需要傳輸更高的速度,更高的頻率和更小的尺寸,以及堅固性,可靠性和抗電磁干擾能力等。
2020-05-25
物聯網 IIOT 工業(yè)4.0 應用連接器
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儀表放大器噪聲
由于儀表放大器主要用于放大微小精密信號,因此,有必要了解所有相關噪聲源的效應。儀表放大器模型如下面圖1所示。
2020-05-25
儀表放大器 噪聲
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村田AMR傳感器的特性及優(yōu)勢
AMR傳感器是一種搭配磁鐵使用,利用特定方向磁場帶來的磁阻變化實現檢測的磁傳感器。本文介紹了AMR(磁性)傳感器的基本特性、優(yōu)勢、與其他傳感方式的差異、比較等。
2020-05-22
村田 AMR傳感器 特性 優(yōu)勢
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無煩惱,高增益:構建具有納伏級靈敏度的低噪聲儀表放大器
構建具有納伏級靈敏度的電壓測量系統會遇到很多設計挑戰(zhàn)。目前最好的運算放大器(比如超低噪聲AD797)可以實現低于1nV/ Hz的噪聲性能(1 kHz),但低頻率噪聲限制了可以實現的噪聲性能為大約50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz頻段內)。過采樣和平均可以降低寬帶噪聲的rms貢獻,但代價是犧牲了更高的數據速率...
2020-05-21
高增益 納伏級 靈敏度 低噪聲 儀表放大器
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