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[导读]近日,村田推出电容/电感/EMI滤波器基础知识专栏EMICON-FUN!。在以下网址或村田制作所网站注册,就能收到村田员工亲自制作的电子杂志,轻松了解电容、电感、EMI滤波器的基础知识。村田每月还将从回答调查问卷的用户中

近日,村田推出电容/电感/EMI滤波器基础知识专栏EMICON-FUN!。在以下网址或村田制作所网站注册,就能收到村田员工亲自制作的电子杂志,轻松了解电容、电感、EMI滤波器基础知识。村田每月还将从回答调查问卷的用户中抽选出获奖者,赠送特别礼物。

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以下是本期电子杂志的部分内容,让我们先睹为快!

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◆◆◆  For the EARTH
◆◆◆  【环境特辑1 包装材料的环境对策
◆◆◆           ~环境对策并不只是简易包装~】
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各位是否知道、在电子、电气产业中、包装方面是如何节省资源的?

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◆◆◆  ☆产品新闻☆
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世界最小! 多层陶瓷电容器2012 (2.0×1.25mm) 尺寸22μF 25V产品开始量产

世界最小级别!排容型共模扼流线圈 0502(1.5×0.65mm)尺寸DLP1NDN系列

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◆◆◆  ☆推荐内容 "SimSurfing"☆
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◆◆◆  使用设计支持工具,设计更加轻松自如!
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新版的设计支持工具”SimSurfing”公开了,您可以通过此软件在PC上查看产品的规格和特性。新增功率电感、多层陶瓷电容器、高频电感

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我们前面主要去学习了蓝牙开发所具备的基础知识、常用的仿真手法,那么如何去分析我们抓到的蓝牙通信包呢?不去学习蓝牙通信协议,只能把抓到的Log信息,交给能看懂的人,你也最终只能当一个测试工程师了。

关键字: 基础知识 仿真手法 蓝牙通信

为增进大家对电容的认识,本文将对钽电解电容器的分类、钽电解电容器的电场强度、钽电解电容器的优点予以介绍。

关键字: 钽电解电容 指数 电容

为增进大家对电容器的认识,本文将对常用的无极电容以及选择电容的3要素予以介绍。

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为增进大家对电容的认识,本文将对电容以及安规电容、X电容、Y电容予以介绍。

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在讲解电感的储能方式之前,先看看电容是如何储能的。在项目二的视频中可以了解到,电容储存的能量时电压,而在能量的角度上,我们可以把电压称之为“电场”。故,电容是一个储存电场的物质。

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本期的三极管初级教程主要是讲解三极管的基本用途:开、关 以及 放大作用。同时还涉及到电容的充放电的工作原理讲解。另外,根据三极管其中的导通特性,举例讲解三极管在电路设计中的注意事项,同时通过举例,讲解三极管在实际的电路...

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