热设计
热设计是随着通讯和信息技术产业的发展而出现的一个较新的行业,且越来越被重视。随着通讯和信息产品性能的不断提升和人们对于通讯和信息设备便携化和微型化要求的不断提升,信息设备的功耗不断上升,而体积趋于减小,高热流密度散热需求越来越迫切
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本文主要从热安全设计的重要性、市场热安全问题、 电池 系统热安全设计解决方案、热失控预警策略等四个方面来分析,以期望在 动力电池 热安全设计中采取相应的防护措施时起到参考作用。 热安全设计的重要性 随着电动汽车的存量增加,电动汽车安全事故明显增多,成为关注热点;根据不完全统计,2020年全年仅公开报道的电动汽车起火事故就有124起,事故数量明显多于2019年。这些发生的...
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1、引言 现在大多数的发电厂、煤炭矿厂以及各大小级别实验室中所使用的工控量热仪都是这样的一个框架:完成仪器试验测试控制的下位机控制模块;提供人机交互,传输和接收命令、数据的上位机模块;以及两模块间的连接通信设备。在此系统中下位机通常使用的是单片机来完成对试验仪器的控制,并负责从通信设备 usb68013接收到数据,提取相应的试验控制命令来控制仪器试验。这里主要讨论的是系统上位机...
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移动储能电源在野外露营、房车出游、抗震防灾等用途中,可应对停电、照明、SOS救援等需求,在地震、飓风等恶劣自然灾害中重要性尤为凸显。那么如何保障移动储能电源在户外环境下的安全快速充放电呢?高可靠工业连接器就是有力的硬件保障。作为凌科电气荣获德国红点设计奖的产品BD系列航空插头,具备防护等级高、传输性能优异、一键快速插拔、节省设备外部空间等特性,深得移动储能电源厂商青睐。...
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2020年7月,ST宣布与Fingerprint Cards共同开发生物识别系统卡(BSoC)平台。ST将提供一个STM32通用微控制器和一个ST31微控制器。后者使用了一个Arm Secour Core SC000内核,采用40nm工艺。ST还将推出其STPay解决方案,该解决方案依赖于基于JavaCard的操作系统来实现支付应用。 将安全从密码转移到指纹 这一声...
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引言 随着科学技术的发展,各种医疗设备相继问世并得到广泛应用。微波治疗疾病的原理比较复杂,由国内外目前研究结果可见微波治疗疾病主要是通过热效应和生物效应来实现的。由于极性分子间存在磁阻对振荡产生阻尼作用,从而消耗微波能量而生热,利用这些热量达到治病之目的,这就是微波治疗的热效应。 通过研究和实验表明,用微波照射病变部位,其治疗效果远远超过其它热敷方法。人体的组成成分大部分是碳水...
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内容说明 本发明涉及一种计测空气的流量的热式空气流量计,例如涉及一种安装在内燃机的吸气管上而对向发动机供给的吸入空气的流量进行计测的热式空气流量计。 发明背景 对向内燃机供给的吸入空气的流量进行计测的热式空气流量计安装在内燃机的吸气系统的局部而被使用。热式空气流量计例如具有使发热电阻体等流量检测元件发热而根据向空气的散热量来对通过空气的流量进行计测的结构。因此,需要考虑保护...
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内容说明 本发明属于流量测量设备领域,具体涉及一种热式流量计。 发明背景 热式流量计是一种采用热扩散原理,能够对流体流量进行测量的工具。具有两个温度传感器,其中一个被加热到环境温度以上,另一个至于流体介质中。随着流体介质流速的增加,介质带走的热量随之增多,两个温度传感器的温差随着介质流速的变化而发生变化,根据温差与流体介质流速的比例关系,即可得出流体流量。但是现有的热式流量...
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内容说明 本发明涉及一种具有金属封装的传感器装置的热式质量流量计。 发明背景 本发明的应用领域优选延伸到工艺技术上的设备,在所述设备的管道中,通常为了控制技术方面的目的,要测量流动通过所述管道的流体的质量流量。为此,采用分别基于不同的物理原理的质量流量计,例如科氏质量流量计、磁感应质量流量计或热式质量流量计。本发明涉及最后所述的热式质量流量计,这种质量流量计优选用于确定管道...
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内容说明 本发明涉及一种流量计,具体说是一种热式气体质量流量计。 发明背景 流量测量作为一项复杂的技术,已应用在环境条件不同的各种场合。因此,在选用流量测试方法时除要适应所使用的条件之外,还要考虑准确度等级、流量范围、抗干扰性、压力损失、耐腐蚀和防爆等级等因素。 热式流量计是基于加热传感元件的对流传热的原理,是直接式质量流量计,主要应用于气体质量流量测量,具有压损低、流...
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内容说明 本发明涉及具备用树脂覆盖具备流量检测部的传感器芯片与处理由流量检测部检测的信号的LSI而构成的传感器部件的热式空气流量计。 发明背景 测量气体流量的热式空气流量计具备用于测量流量的流量检测部,通过在上述流量检测部与作为测量对象的气体之间进行热传递,测量气体的流量。热式空气流量计测量的流量在各种各样的装置中作为重要的控制参数而广泛地被使用。热式空气流量计的特征为能够...
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内容说明 本发明涉及一种将多个流速检测元件设置于流管路内的热式流量计。 发明背景 专利文献1中记载了一种热式流量计,其设有在流路管1内设置4个流速传感器2的圆筒状的传感器组件3,根据流过该传感器组件3的流体测定被带走的热量,从而测定流量。通过如此使用多个流速传感器2,能够算出流速的平均值,求出正确的流量。 专利文献2中记载了一种热式流量计,其在流路管1内的中央部设置一个...
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发光二极管(led)在当今许多照明技术领域都被使用和接受。但是如果没有合适的热设计,LED灯就不可行。6SigmaET的开发经理Chris Aldham解释了为什么将关键组件保持在有限的温度范围内是非常关键的,为什么这使得热模拟对LED设备设计者很重要,以及如何为这个任务选择合适的热管理模拟工具。 汽车LED应用中的热模拟 一旦被视为“未来的光源”,LED就会迅速成为常态。L...
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摘要:一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。 高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大。高温会导致电解电容的寿命降低,变压器漆包线的绝缘特性降低,晶体管损坏,材料热老化,焊点脱落等现象。有统...
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引言 近年来,微小型化的单片机技术发展日新月异,广泛应用于很多领域。在铁路行业,结合单片机技术的高可靠性系统得到了越来越多的应用和重视。安全型继电器是铁路信号设备中的重要器件之一,其可靠性和安全性是铁路运输自动控制、远程控制信号设备正常使用的必要条件。因此,对于在铁路等重要场合使用的安全型继电器,需要采用高可靠性的驱动电路系统。本文利用AVR单片机设计出一种具有高可靠性的继电器驱...
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大多数半导体组件结温的计算过程很多人都知道。通常情况下,外壳或接脚温度已知。量测裸片的功率耗散,并乘以裸片至封装的热阻(用theta或 表示),以计算外壳至结点的温升。这种方法适用于所有单裸片封装,包括 双极结晶体管 (BJT)、MOSFET、 二极管 及晶闸管。但对多裸片 绝缘栅双极晶体管 ( IGBT )而言,这种方法被证实不足以胜任。 某些IGBT是单裸...
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人体红外感应模块电路主要由人体红外传感器、菲涅尔透镜、专用芯片BISS0001组成。当有人出现在它的探测区,传感器便能探测到信号并把信号传给单片机,单片机再根据实际情况是否该开启器件设备或让房间的电器设备处于一种可开启状态。另外,关于走廊及洗手问用灯情况,当晚上有人经过时,人体红外感应到人便开启走廊用灯或者洗手间用灯。热释人体红外模块电路如图2 所示。 图2 热释...
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引言 目前,城市住宅供热的热能早已商品化,往往诸多的热量之差问题,是供热企业与居民矛盾的导火线。热能计量成为供热企业新的需求。根据目前住宅状况,无线控制系统在热网计量中具有施工方便,节省资源的优势。但是由于以往热网采用的 无线通信 模块的发射距离近,穿透性差,造成数据不能实时回读和控制,不能充分体现热网的计费充分透明。Si4432是Silicon Labs公司推出的新...
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引 言 随着单片机的频率和集成度、单位面积的功率及数字信号速度的不断提高,而信号的幅度却不断降低,原先设计好的、使用很稳定的单片机系统,现在可能出现莫名其妙的错误,分析原因,又找不出问题所在。另外,由于市场的需求,产品需要采用高速单片机来实现,设计人员如何快速掌握高速设计呢? 硬件设计包括逻辑设计和可靠性的设计。逻辑设计实现功能。硬件设计工程师可以直接通过验...
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期待已久、被业内称为“大基金”的1200亿国家集成电路产业投资基金正式设立,拉开国内芯片行业的投资大幕。10月14日,工信部办公厅发出消息,宣布国家集成电路产业投资基金已于9月24日设立,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。业界普遍认为,国家基金必然会撬动更大规模的地方政府投入,集成电路产业已步入政策红利驱动阶...
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计算大多数半导体器件结温的过程广为人知。通常情况下,外壳或引脚温度已知。测量裸片的功率耗散,并乘以裸片至封装的热阻(用theta或θ表示),以计算外壳至结点的温升。这种方法适用于所有单裸片封裝,包括双极结晶体管(BJT)、MOSFET、二极管及晶闸管。但对多裸片绝缘门双极晶体管(IGBT)而言,这种方法被证实不足以胜任。 某些IGBT是单裸片器件,要么结合单片二极管作,要么不结...
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开关调节器与线性调节器-简单概述 工业数据采集系统的电源通常包括开关调节器和线性调节器的混合设计。每种类型的设计都有它的长处和弱点。...
作者:alan000345回复:1
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在设计这些用于临床环境的贴片时,最大的障碍之一是满足严格的准确性要求。 美国测试与材料学会(ASTM)规定了患者电子体温计的精度要求,如表1所示。...
作者:qwqwqw2088回复:3
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在设计这些用于临床环境的贴片时,最大的障碍之一是满足严格的准确性要求。 美国测试与材料学会(ASTM)规定了患者电子体温计的精度要求,如表1所示。...
作者:皇家阿金回复:3
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在设计这些用于临床环境的贴片时,最大的障碍之一是满足严格的准确性要求。 美国测试与材料学会(ASTM)规定了患者电子体温计的精度要求,如表1所示。...
作者:eric_wang回复:0
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RF 前端设计性能一直是工程师关注的焦点,那么,RF 前端设计人员正面临着什么 Wi-Fi 热挑战?最近,Tony Testa 在 Q&A:处理 Wi-Fi 前端的热挑战 给出了答案。...
作者:alan000345回复:0
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最近 Type-C 大热,整理一拨儿 TI 参考设计,供大家参考 支持USB Type-C™并带有音频附件的电源路径保护参考设计 USB Type-C 及PD 多端口适配器参考设计...
作者:EEWORLD社区回复:0
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热分配表(HCA)是智能电子设备,其在使用集中、辐射供暖系统的多层住宅建筑物中通过独立装置测量热能。这种测量用于分配操作中央加热系统的总成本。...
作者:maylove回复:0
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热干扰是PCB设计中必须要排除的重要因素。...
作者:ESD技术咨询回复:3
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请有意者将个人最新简历发至 terrac@126.com 1、FPGA 设计 工程师 (2~3人) 薪金待遇 月薪7K~11K(视能力水平而定)+年终奖+期权 岗位职责描述 (1)、参加设计需求分析...
作者:terrac回复:6
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转发我们的热招的职位(资深设计engineer/manager)-有兴趣的进来看下!!...
作者:hrchina@sst.com回复:0
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上海华安新科技人才培训中心08年1月IC版图设计师(员)培训班开班,现热招中~有兴趣的可以咨询021-63171717 刘老师....
作者:jessica_xia回复:2
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WIN2000下,以太网网络,双网卡热备份,也就是一个网卡坏了,另一个冗余网卡热切换,两个网卡同一个IP地址,实现方案是什么?使用哪些工具,技术?代码是什么?...
作者:502815059回复:1
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作者:yuanyou回复:1
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作者:zhpuffin回复:1
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作者:standby回复:0
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作者:laopo163回复:0
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作者:yangrui7202回复:0
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作者:jerohands回复:0
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作者:lnx回复:0
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作者:bingda回复:1
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典型模拟模块配置以及如何计算系统能够耐受的最大环境温度;用于降低模块功耗的新技术(无论连接的是何种输出负载);用开关调节器而不是线性调节器供电时,这些器件的性能如何等。...
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2023年7月21日,凡亿教育开展第二届电赛特训营,本次直播题目是制作一个硬币检测装置(2022年TI杯D题——盲盒识别装置),直播过程会完整地讲解项目设计方案、原理图设计、参数计算、PCB设计以及功能调试...
课时1:硬币检测装置原理分析、电路设计以及器件选型 课时2:AD23 硬币检测装置PCB设计 课时3:硬币检测装置实物调试
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4、什么是热焊盘和反焊盘? 5、为什么同一个资料,不同的公司制作出来的封装大小不一致?...
课时1:PCB封装的组成元素有哪些 课时2:什么是PCB的阻焊 课时3:什么PCB钢网 课时4:什么是热焊盘和反焊盘 课时5:不同公司为什么制作的封装大小不一 课时6:PCB封装制作技术问答
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全书共11章,其中第1~6章介绍了LabVIEW基本编程知识,包括编程环境、数据处理方法、程序设计、NI数据采集基础等内容,第7~11章介绍了LabVIEW结合NI ELVIS进行传感器数据采集的实践。...
课时1:LabVIEW概述. 课时2:LabVIEW编程环境 课时3:编程准备知识2.2.1(上) 课时4:编程准备知识2.2.1(下) 课时5:前面板实操训练 课时6:程序框图的连线 课时7:接线端的显示方式 课时8:程序框图的节点 课时9:使用函数选板 课时10:使用函数 课时11:程序框图实操训练 课时12:数据类型3.1.1(上) 课时13:数据类型3.1.1(中) 课时14:数据类型3.1.1(下) 课时15:数值型数据—浮点数 课时16:数值型数据—定点数 课时17:数值型数据—整形数 课时18:数值型数据—无符号整形数 课时19:数值型数据—复数 课时20:布尔型数据 课时21:字符串型数据(上) 课时22:字符串型数据(中) 课时23:字符串型数据(下) 课时24:数据常量 课时25:数组(上) 课时26:数组(中) 课时27:数组(下) 课时28:簇(上) 课时29:簇(下) 课时30:在程序框图中使用结构(上) 课时31:在程序框图中使用结构(下) 课时32:For循环(上) 课时33:For循环(下) 课时34:While循环(上) 课时35:While循环(中) 课时36:While循环(下) 课时37:移位寄存器 课时38:移位寄存器与反馈节点之间的替换操作 课时39:条件结构(上) 课时40:条件结构(下) 课时41:顺序结构 课时42:禁用结构 课时43:事件结构 课时44:局部变量与全局变量(上) 课时45:局部变量与全局变量(下) 课时46:程序结构实操训练 课时47:图形与图表 课时48:波形图 课时49:波形图表 课时50:XY图 课时51:自定义图形和图表 课时52:平滑线条、曲线,标尺图例,动态格式化图形 课时53:函数的多态性 课时54:比较函数 课时55:公式与方程 课时56:文件IO(1)文件IO基本流程-判定要使用的格式-文件路径 课时57:文件IO(2)二进制文件-配置文件 课时58:文件IO(3)数据记录文件-记录前面板数据 课时59:文件IO(4)LabVIEW的测量文件 课时60:文件IO(5)电子表格文件 课时61:文件IO(6)TMD TDMS文件 课时62:文件IO(7)文本文件 课时63:文件IO(8)波形 课时64:处理变体数据 课时65:程序框图的数据流
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本书还讨论了IGBT电气特性和热问题,分析了IGBT的特殊应用和并联驱动技术。这些分析还包括了IGBT的实际开关行为特性、电路布局、应用实例以及设计规则。...
课时1:功率半导体 课时2:IGBT器件结构 课时3:电气特性 (1) 课时4:电气特性(2) 课时5:电气特性(3) 课时6:电气特性(4) 课时7:特热性 课时8:模块手册 课时9:IGBT 驱动(1) 课时10:IGBT 驱动(2) 课时11:驱动(3) 课时12:应用中的开关特性(1) 课时13:应用中的开关特性(2) 课时14:IGBT的并联与串联 课时15:射频振荡 课时16:基本电路和应用举例(1) 课时17:基本电路和应用举例(2) 课时18:基本电路和应用举例(3) 课时19:逆变器设计(1) 课时20:逆变器设计(2)
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热监控是一种经典技术,用于提高系统效率,同时确保系统安全和健康。 这最终使设计人员能够降低系统误差范围。 另外,了解用于自动热管理的智能温度传感器。...
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本课程的内容由浅而深循序渐进,从基础的物理和电容器结构的基本运作,接续讨论MOSFET及NVSM之结构与操作,可让修课的学生一窥半导体最重要元件的奥妙。 1. 半导体物理(Semiconductor Physics) 2. p-n接面的概念(p-n Junction) 3. 金氧...
课时1:摘要 课时2:课程介绍 电子与半导体产业的演进 课时3:半导体原件基本架构与类型、半导体原件与电路技术发展 课时4:元件技术发展走势 课时5:半导体材料与晶体结构 课时6:价键与能带 课时7:本质载子浓度 课时8:施体与受体 课时9:载子漂移drift 1 课时10:载子漂移drift 2 课时11:载子扩散diffusion 课时12:载子产生与重合 课时13:连续方程式 课时14:热发射thermionic_emission与穿隧 课时15:空间电荷与高电场效应 课时16:基本半导体技术 课时17:热平衡状态 课时18:空乏区与空乏电容1 课时19:空乏区与空乏电容2 课时20:电流电压特性1 课时21:电流电压特性2 课时22:储存电荷 课时23:接面崩溃 课时24:理想MOS电容器1 课时25:理想MOS电容器2 课时26:SiO2Si MOS电容器 课时27:绝缘层中的载子传输与崩溃 课时28:MOSFET简介 课时29:基本操作特性1 课时30:基本操作特性2 课时31:元件类型与启始电压阈值电压 课时32:短通道效应 课时33:元件结构与设计 课时34:CMOS逆变器及新型MOSFET简介 课时35:MSRAMDRAM与半导体简介 课时36:非易失性半导体存储器NVSM简介 课时37:浮栅概念 课时38:浮栅NVSM的历史发展 课时39:NVSM的应用 课时40:扩展挑战 课时41:替代设备结构 课时42:专访一 对大三学生的期勉 课时43:专访二 不用手机的发明家 课时44:专访三 那一年我们一起待的bell lab 课时45:专访四发明NVSM 课时46:专访五 对未来科技业的预言
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在本《电源设计小贴士》中,我们将最终对一种估算热插拔 MOSFET 温升的简单方法进行研究。在《电源设计小贴士28》中,我们讨论了如何设计温升问题的电路类似方法。我们把热源建模成了电流源。...
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MCP6V01热电偶自动调零参考设计(部件编号:MCP6V01RD-TCPL)演示了如何利用一个差分放大器系统测量热电偶冷端的电动势(EMF)电压,以精确测量热电偶热端的温度。...
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课时1:了解WEBENCH®Power系列概述 课时2:启动WEBENCH®Power Designer 课时3:WEBENCH®Visualizer - 过滤 课时4:WEBENCH®Visualizer - 图表 课时5:WEBENCH®优化器 课时6:WEBENCH®电源设计器 课时7:使用WEBENCH®Power Designer查看原理图 课时8:使用WEBENCH®Power Designer查看BOM 课时9:使用WEBENCH®Power Designer查看工作值和图表 课时10:使用WEBENCH®Power Designer优化电路设计 课时11:WEBENCH®电力设计中的电气刺激 课时12:使用WebTHERM™模拟进行热模拟 课时13:使用WEBENCH®Power Designer创建文档 课时14:从WEBENCH Power Designer导出 课时15:使用WEBENCH®Power Designer进行共享设计 课时16:通过WEBENCH®Power Designer订购套件
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