宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 6 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸表面贴装0603 ChipLED封装的新系列真绿色LED---VLMTG1400。VLMTG1400系列器件的尺寸为1.6mm x 0.8mm,高度只有0.55mm,使用了最新的超亮InGaN芯片技术,使发光强度达到2800mcd。
今天发布的这些器件贴装在PCB基板上,具有高亮度和小尺寸的优点,非常适合要求在艰苦环境中可靠工作的各种小型产品。LED使设计者在导航系统、手机、工业控制系统、交通信号灯和消息板的背光键盘、显示屏等应用中提高设计灵活性,实现高性能。
VLMTG1400系列在20A电流下的发光强度从1200mcd到2800mcd,典型波长为525nm,正向电压从2.75V到3.2V。器件按发光强度、波长和正向电压进行分组,视角极宽,达146°。LED采用8mm卷带包装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,兼容红外回流焊工艺,按照JEDEC Level 2a标准进行了预处理。
VLMTG1400系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:器件 信号
编辑:王凯 引用地址:Vishay推出采用ChipLED封装的小尺寸SMD LED
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RIGOL举办射频信号源有奖免费体验活动
电子测量仪器先进技术的领先企业普源精电公司(RIGOL)宣布,将于2013年10月8日---12月31日期间,举办DSG3000系列射频信号源有奖免费体验活动(报名网址: http://cn.rigol.com/news/maketing/DSG3000_TryIt.html )
众所周知,在通用射频信号源市场上,人们可以选择的产品很少,具有6G频率和矢量信号发生能力的射频信号源更是寥寥无几,而且采购成本也让人望而却步。RIGOL本次推出 DSG3000系列射频信号源的有奖免费体验活动,既是对产品性能的高度自信,也是希望为中国工程师提供更好的产品和使用体验。
RIGOL DSG3000系列射频信
[测试测量]
频谱分析仪之信号分析测量基础原理 ---优化本底噪声
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助研发工程师提升设计质量,并有助于制造工程师提高测试效率和产品质量。本文提供了多种技术方法,旨在帮助您轻松驾驭各种应用场景中的信号分析。重点是在保证速度和效率的前提下,协助您优化测量本底噪声、分辨率带宽、动态范围、灵敏度等属性。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段,以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。关于频谱分析仪、信号分析仪,以及它们的使用方法,可参阅是德科技应用指南 150: 《频谱分析基础》 。
[测试测量]
采用低电压差分信号数据总线的模拟/数字转换器
在模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线的稳定性,令数据传输出现误码。
克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。
图 1:结构框图
[模拟电子]
深入分析:802.11与蓝牙信号间干扰的解决
蓝牙是一种个人局域网(PAN)技术,并同样可用于采用了802.11技术的区域内。许多设备将集成这两种技术,而且不少用户也希望能同时使用它们。这种共容性设备的一个实例就是带有蓝牙鼠标和802.11b/g(以无线方式连接到局域网)的个人计算机。我们能预期,蜂窝电话或多用途设备将配备802.11b/g,以访问WLAN热点(hot spot),同时还会配备蓝牙,以便取代与PC、耳机或打印机之间的线缆。
用户们反映,当蓝牙和802.11b/g设备运行于距离接近的位置时,系统的性能是可以接受的。直接序列扩频(802.11b)、正交频分复用(OFDM;802.11g)和跳频(蓝牙)等技术的内在保护机制与可检测错误并重发数据包的协议
[网络通信]
基于ARM的信号发生器人机交互系统设计
1 引言 信号源作为一种基本电子设备无论是在教学、科研还是在工程技术保障中,都有着广泛的使用。随着科学技术的发展和DDS技术的成熟,基于DDS的任意波信号发生器已成为信号源的主流。目前DDS任意波信号发生器广泛使用中文液晶显示器已成为一个趋势。 本文以Hynix公司生产的HMS30C7202工业级处理器作为控制器,以矩阵键盘作为输入设备,以AMPIRE公司生产的AM-320240LTNQW-00H TFT LCD显示屏作为显示输出设备,研究设计了相应的硬件电路与显示驱动程序,在此基础上完成了人机交互中英文显示系统的设计。 2 显示系统总体方案设计 显示系统由硬件和软件两部分构成,如图1、图2所示。
[测试测量]
测量并抑制存储器件中的软误差研究
软误差是 半导体 器件中无法有意再生的“干扰”(即数据丢失)。它是由那些不受设计师控制的外部因素所引起的,包括α粒子、宇宙射线和热中子。许多系统能够容忍一定程度的软误差。例如,如果为音频、视频或静止成像系统设计一个预压缩捕获缓冲器或后置解压缩重放缓冲器,则一个偶然出现的缺陷位可能不会被察觉,而且对用户而言也许并不重要。然而,当存储元件在关键任务应用中负责控制系统的功能时,软误差的不良影响就会严重得多,不仅会损坏数据,而且还有可能导致功能缺失和关键系统故障。本文将讨论产生这些软误差的根源、不同的测量技术以及抵御这些软误差的方法。 软误差率(SER)问题是于上个世纪70年代后期作为一项存储器数据课题而受到人们的广泛关注的,当时DRA
[电源管理]
AD977A在脑电信号采集系统中的应用
前言
脑电信号EEG(Electroencephalography)是由脑神经活动产生并存在于中枢神经系统的自发性电位活动,含有丰富的大脑活动信息。它是大脑研究、生理研究和临床脑疾病诊断的重要手段。记录脑电信号,可为临床诊断提供依据。因此,提取脑电信号具有重要的现实意义。由于脑电信号处理一般都是基于数字技术,因此电极采集到的模拟信号经信号调理后,通过A/D转换器转换成数字信号是必不可少的过程。这里提出一种基于FPGA和AD977A的脑电信号数据采集系统,采用FPGA作为信号处理器,并控制模数转换,从而实现高可靠性,高通用性的脑电信号数据采集系统。
2 系统总体设计
通过对人体进行视觉刺激、听觉
[模拟电子]
满足3G手机低成本低功耗要求,DigRF技术挑大梁
象多数技术形式一样,手机中的射频(RF)收发器也在不断进化,以满足市场对于低成本和高性能的不懈追求。为了满足这两种相互矛盾的需求,供应商采取的是一种减少元件数量和功耗的解决方案。
按照这个思路,手机市场现在开始采纳一种新的技术:DigRF。虽然2G手机也可以使用这种技术,但DigRF的主要优点是它能够降低3G手机的成本,同时保持或者改善其性能。
手机基带与RF集成电路(IC)之间的坚实接口,对于确保实现最佳性能非常关键。这个接口是基带配置RF IC和传送数据的主要手段。它还包括电源管理和睡眠功能,这对于降低功耗和延长电池工作时间非常重要。传统上,这个接口功能是通过模拟I/Q接口实现的。
由于这个原因,以及基带的数
[焦点新闻]