抗浪涌电阻
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片式厚膜电阻抗电流冲击能力的全面评估体系随着电子设备向小型化、高集成度发展,对元器件的抗冲击能力提出了更高要求。片式厚膜电阻虽在成本与
分流芯片抗冲击电阻与片式厚膜电阻的技术优势解析在现代电子设备中,尤其是高功率、高可靠性系统中,电阻元件的抗冲击性能直接决定了整个电路的
抗冲击浪涌金属膜电阻的技术突破与实际应用随着电力电子设备日益复杂化,瞬时浪涌电压已成为导致电路失效的主要原因之一。抗冲击浪涌金属膜电阻
抗冲击合金电阻的核心优势解析在现代工业自动化与高可靠性电子系统中,抗冲击合金电阻因其卓越的耐久性与稳定性,正成为关键元器件之一。它不仅
抗突波绕线可熔断插件电阻的核心特性抗突波绕线可熔断插件电阻是一种专为高可靠性电子设备设计的精密元件,其核心在于具备出色的抗突波能力与过
抗突波膜层插件电阻的工作机制抗突波膜层插件电阻以厚膜或薄膜技术为基础,通过在陶瓷基板上沉积高阻值、高介电强度的电阻膜层,实现对瞬态电压
抗突波绕线插件电阻的核心特性抗突波绕线插件电阻是一种专为高可靠性电子设备设计的电阻元件,其核心优势在于出色的抗电压突波能力。在电源启动
抗突破贴片金属膜电阻的技术革新亮点抗突破贴片金属膜电阻是近年来在SMT(表面贴装技术)领域迅速发展的一类高性能电阻,其“抗突破”特性意味着
抗突波膜层插件电阻的定义与核心功能抗突波膜层插件电阻是一种专为高可靠性电子系统设计的电阻元件,其核心特点在于采用先进的膜层技术,具备出
抗突破贴片金属膜晶圆电阻:从材料到系统集成的革新作为现代电子系统中不可或缺的核心被动元件,抗突破贴片金属膜晶圆电阻凭借其卓越的耐压能力
抗突破薄膜晶圆贴片电阻概述抗突破薄膜晶圆贴片电阻是一种高精度、高稳定性的电子元器件,广泛应用于精密仪器、通信设备、医疗电子及高端消费电
抗突破绕线圆柱贴片电阻的技术解析抗突破绕线圆柱贴片电阻(Anti-Breakthrough Wirewound Cylindrical SMD Resistor)是传统绕线电阻与现代贴片封装结合的创新产物
抗突破贴片金属膜晶圆电阻概述在现代电子设备日益小型化、高性能化的趋势下,对元器件的稳定性与耐久性提出了更高要求。抗突破贴片金属膜晶圆电
深入解析圆柱贴片电阻封装技术及其在高频电路中的核心作用圆柱贴片电阻作为表面贴装技术(SMT)中不可或缺的一环,其封装结构直接影响电路的信号
抗突破绕线圆柱贴片电阻:高可靠性电子元件的新选择在现代电子设备日益追求小型化、高集成度和长寿命的背景下,抗突破绕线圆柱贴片电阻凭借其卓
今天的新闻报道,在下周即将举行的2015年IFA柏林消费电子展上,LG将推出一种名为“ SmartThinQ”的传感器。该设备可以将任何传统的家用电器变成可以远
在国外媒体屡屡在国防大流行中大吃一惊的背后,人脸识别测温终端的深入应用和国家平台卫生规范的精准防疫应用程序早已进入人们生活的各个场景,
加利福尼亚州圣何塞,2015年8月17日:赛普拉斯半导体公司今天宣布了一系列新的能量收集电源管理集成电路(PMIC),用于物联网(IoT)中由太阳能供电
随着我国社会经济的不断发展,我们的物质生活水平也不断提高。随着汽车变得越来越流行,汽车技术也在不断改进。电子信息技术与机械零件的区别在
与往常一样,苹果的新一代iPhone将于今年秋天发布。去年发布iPhone 12之后,由于刘海保持不变且缺少120Hz高画笔配置,因此有些口号称为“十三香”,iPh
韩国三星电子向美国国际贸易委员会(ITC)提出新的投诉,以试图阻止美国进口爱立信的5G网络设备,这增加了两家公司续签专利许可协议的压力。在诉
物联网技术不是单一的技术,而是多种现有技术(例如处理器技术,互联网技术,嵌入式系统技术,传感器网络技术,通信技术,RFID技术等)的融合。新
智能家居的概念最近非常流行,尤其是在Internet +的背景下,各种资本和行业领导者都介入其中。在今年的光亚展览会之前,也有点低调的RICI(RICI)在光
2015年8月4日,致力于推动节能创新的安森美半导体(ON Semiconductor,纳斯达克股票代码:ON)推出了一系列符合AEC-Q100标准的新型集成电路(IC),用于优化
随着中国大规模刺激政策的逐步淡出,预计中国汽车产销增速在2015年将放缓,但汽车电子行业和市场将继续保持较快增长生长。预计到2015年,中国汽车
随着技术产品的飞速发展,电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,包括电源转换效率,热分析,电源平面完整性和EMI(电磁干扰)。随着行业的应用变得
7月2日,英特尔今天在深圳首次召开了基于英特尔的Android平台物联网解决方案开发者大会。从系统平台,开发工具,应用程序到参考设计,英特尔毫不掩
全球领先的致力于提供在电源,安全性,可靠性和性能方面差异化的半导体技术解决方案的领先供应商Microsemi Corporation(纽约州纳斯达克股票代码:MSCC)
插图:南安普敦大学光电研究中心/传统光纤将光引导通过非常透明的固态玻璃芯,每公里的损耗低至0.142分贝。换句话说,在100公里之后,仍有超过百分
最近,华为和四川电信率先在绵阳市实现了世界上第一个2.1GHz 40MHz HDSS创新解决方案试验,该方案通过HDSS最大限度地利用了2.1GHz频谱。该创新解决方案试