的電流容量,可相對減小反向恢復時的關斷時間,限制反向短路電流的數(shù)值,可抑制電流尖峰和降低導通損耗。4盡量使元件布局走線合理 ,減小大電流回路的面積,對EMI的抑制也比較有效。后沿尖峰的抑制方法5選用開關
2017-09-12 17:56:16
MAX3948直流耦合激光驅(qū)動器和DS4830光電微控制器。 Maxim的40G芯片組為數(shù)據(jù)中心提供高性價比、高能效方案 數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡在顯著提升數(shù)據(jù)密度的同時,仍需維持原有的低功耗特性
2012-12-12 16:36:17
小尺寸封裝內(nèi)提供各種類型的放大器和比較器。模/數(shù)轉(zhuǎn)換器:Maxim擁有全面的ADC產(chǎn)品線,提供500多種性能和功能領先的ADC。從24位超高精度的∑-?轉(zhuǎn)換器,到高精度、快速采樣率、低功耗完美整合
2014-01-20 10:04:20
。 MAX16993集成了一個高開關頻率控制器和兩路輸出轉(zhuǎn)換器(每個轉(zhuǎn)換器可輸出3A電流),與傳統(tǒng)分立方案相比,可節(jié)省50%以上的電路板面積。器件工作在2.1MHz開關頻率,避免在AM頻段產(chǎn)生噪聲,提供
2018-09-27 15:16:50
· MAX418 1.2μA最大靜態(tài)電流、四路、單電源運算放大器 · MAX410 單路、28MHz、低噪聲、低電壓、精密運算放大器 · MAX481/83/89/91 低功耗、限擺率、RS-485
2008-12-01 08:12:42
具有相當?shù)偷?b class="flag-6" style="color: red">功耗,漏電流可忽略不計。然而,近年來,隨著晶體管密度和時鐘頻率的顯著增加,功耗也極大地增加。同時,隨著電源電壓和晶體管閾值電壓降低,漏電流成為一個很大的問題。 結果就是,功耗已達到不可
2023-09-21 07:38:14
功耗存在。靜態(tài)功耗:也稱待機功耗,靜態(tài)功耗主要由晶體管的漏電流所導致的功耗。動態(tài)功耗:包括開關功耗或者成為翻轉(zhuǎn)功耗、短路功耗或者稱為內(nèi)部功耗;動態(tài)功耗影響因素:門寄生電容、時鐘翻轉(zhuǎn)翻轉(zhuǎn)、時鐘頻率、供電電壓;降低功耗:應當在所有涉及層次上進行,即系統(tǒng)級、邏輯級和物理即,層次越高對功耗降低越有效;在系統(tǒng)
2021-11-11 06:24:53
的改變:1. 待機功耗的減少傳統(tǒng)藍牙設備的待機耗電量大是公認的缺點之一,這與傳統(tǒng)藍牙技術采用 16~32 個頻道進行廣播不無關系,而低功耗藍牙僅使用 3 個廣播通道,這個改變顯然大大降低了廣播數(shù)據(jù)導致
2018-02-06 15:32:54
低能量的基礎上運作。低功耗藍牙首次將小型、小功率周期無線設備連接到藍牙系統(tǒng)中。 優(yōu)越的選擇 規(guī)格中沒有詳細標明低功耗設備的能量消耗上限,但是,低功耗藍牙的運行特性是促進低功耗運行,SIG希望廠商能夠
2012-03-29 09:36:46
(TC)小尺寸低功耗易用性 圖 6. 雙向高邊電流監(jiān)測器的簡化原理圖(MAX9928/MAX9929),帶有表示電流方向的 SIGN 輸出。圖 7. 單向高邊電流監(jiān)測器(MAX4372)。圖 8. 另一種
2020-09-23 09:37:52
高度集成的單芯片射頻收發(fā)器解決方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 產(chǎn)品系列) 的面市促成了此項成就。在此類系統(tǒng)的 RF 前端部分仍然需要實現(xiàn)類似的集成,意在降低功耗 (以改善熱管理) 和縮減尺寸(以降低成本),從而容納更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
CC2530芯片 ZED 和ZC,在組網(wǎng)正常的情況下,ZED可以進入低功耗模式,電流在uA級別。當關閉ZC后,ZED會持續(xù)的進行網(wǎng)絡發(fā)現(xiàn),無法進入低功耗模式。電流達28mA;求教,如何降低ZC發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡的頻次以降低功耗?或者有其他什么方法來降低功耗?
2016-04-07 14:19:54
工具,將有助于用戶降低動態(tài)功耗。此外,根據(jù)自己的設計,用戶可以嘗試以面積驅(qū)動來替代時序驅(qū)動的綜合,以降低邏輯電平。不同綜合工具的選項有所差別,因此應當了解哪個“開關”或“按鈕”是必需的。同樣重要的還有
2015-02-09 14:58:01
FPGA的功耗高度依賴于用戶的設計,沒有哪種單一的方法能夠?qū)崿F(xiàn)這種功耗的降低,如同其它多數(shù)事物一樣,降低功耗的設計就是一種協(xié)調(diào)和平衡藝術,在進行低功耗器件的設計時,人們必須仔細權衡性能、易用性、成本、密度以及功率等諸多指標。
2019-11-05 07:54:43
遷移率,q為電子電量,Φs為硅表面勢,εsi為硅的介電常數(shù)。從式中可以看出亞閾值漏電流非常依賴閾值電壓Vt.為了降低FPGA中的靜態(tài)功耗,可以采用雙閾值電壓的晶體管。對于關鍵路徑上的晶體管,如布線開關
2020-04-28 08:00:00
FPGA的功耗高度依賴于用戶的設計,沒有哪種單一的方法能夠?qū)崿F(xiàn)這種功耗的降低,在進行低功耗器件的設計時,人們必須仔細權衡性能、易用性、成本、密度以及功率等諸多指標。
2019-08-29 07:52:29
目前許多終端市場對可編程邏輯器件設計的低功耗要求越來越苛刻。工程師們在設計如路由器、交換機、基站及存儲服務器等通信產(chǎn)品時,需要密度更大、性能更好的FPGA,但滿足功耗要求已成為非常緊迫的任務。而在
2019-07-15 08:16:56
。除此之外,設計中采用一些低功耗技巧,也可以降低靜態(tài)功耗。IGLOO具有功耗友好的器件架構,能提供靜態(tài)、睡眠、Flash*Freeze功耗模式,允許采用動態(tài)電壓和頻率調(diào)節(jié)技術來降低系統(tǒng)整體實際功耗。提供可選擇
2019-07-05 07:19:19
的任務,但是,高級功耗估算工具能夠為設計者提供他們作適當折衷時所需的信息,這對設計師來說很有幫助。第三研究所有自動降低功耗的機會,在降耗的同時還不能影響時序或者增加面積。例如,在邏輯綜合階段,寄存器時鐘
2017-06-29 16:46:52
A-Core 并從頭開始啟動操作系統(tǒng) (Linux)。
這是 IMX93 的有效場景嗎?我能找到的所有低功耗場景都無法處理 A-Core 的完整低功耗場景。
目標是盡可能降低功耗。A-Core OS
2023-05-24 12:10:58
低功耗是MCU的一項非常重要的指標,比如某些可穿戴的設備,其攜帶的電量有限,如果整個電路消耗的電量特別大就會經(jīng)常出現(xiàn)電量不足的情況。 平時我們在做產(chǎn)品的時候,基本的功能實現(xiàn)很簡單,但只要涉及到
2020-12-30 06:55:55
如今的無線設備中,線路板上一半以上的元件都是模擬RF器件,因此要縮小線路板面積和功耗一個有效方法就是進行更大規(guī)模RF集成,并向系統(tǒng)級芯片方向發(fā)展。本文介紹RF集成發(fā)展現(xiàn)狀,并對其中一些問題提出應對方法和解決方案。
2019-07-08 06:09:35
STM8在低功耗模式下可以降低主頻運行嗎
2023-10-11 06:57:20
UMTS 基站接收器占板面積僅為半平方英寸
2019-05-27 15:29:08
低到400nA。 此外,新產(chǎn)品系列還新增了6路DMA (存儲器直接訪問) 通道,可以幫助把數(shù)據(jù)從外設上直接轉(zhuǎn)到RAM,從而降低CPU負載,間接幫助實現(xiàn)低功耗。
2012-03-23 11:18:31
本人用了一塊vs1053作為解碼芯片,這個芯片在待機的時候電流為2.3ma左右,有沒方法降低功耗,數(shù)據(jù)手冊上也沒怎么寫,要是能降到1ma以內(nèi)就好了。
2016-08-10 19:40:43
兩個ch579模塊,連接上后,無論主機還是從機,功耗都比較大,怎么樣可以降低呢?開啟halsleep可以啟用低功耗休眠模式可以擴大主從機的連接間隔,縮減工作時間,降低功耗
2022-07-27 07:24:43
你好,在無需使用BLE通信的應用程序中,降低電力消耗的有效途徑是什么?在我的應用程序中不存在節(jié)電選項。CYW20706是主要的主機,所以我不能使用深度睡眠模式。應用程序使用周期性計時器(幾十毫秒
2018-12-05 14:21:55
,工業(yè)界對芯片設計的要求已從單純追求高性能、小面積轉(zhuǎn)為對性能、面積、功耗的綜合要求。而微處理器作為數(shù)字系統(tǒng)的核心部件,其低功耗設計對降低整個系統(tǒng)的功耗具有重要的意義。
2019-10-14 07:48:14
也大大降低。主要特色兩個 20 位 SAR ADC 通道(最多可擴展至 28 個)三級 MUX 樹(每個 ADC 最多 64 個通道)利用串行 ADC 輸出數(shù)據(jù)突出顯示吞吐量提升情況適用于可重復的高通道數(shù)系統(tǒng)的模塊化前端參考設計高達 +/-12V 的輸入信號(+/-24Vpp 差動)
2018-10-29 09:47:41
項目使用SIM7600每2.5秒發(fā)送2.5KB的數(shù)據(jù),要求降低功耗。有什么措施可以試試?
2023-10-18 07:48:41
MCU中的ADC14(集成14位模數(shù)轉(zhuǎn)換器)作為示例。低功耗應用,以及減少高占空比應用中的啟動時間都是ADC14設計過程中的考量要素。然而,各個應用都有獨特的特點,因此,為最大限度地降低功耗,必須謹慎
2016-11-18 10:14:35
的途徑。實現(xiàn)方法是在遲滯模式下使用超低功耗開關穩(wěn)壓器,并分析性能得失——包括通過某種方式來智能控制開關穩(wěn)壓器,使之與SAR轉(zhuǎn)換同步,從而改善噪聲性能。在中高負載電流(數(shù)百mA到數(shù)A)的測量系統(tǒng)中,固定
2018-10-19 10:22:08
友恩半導體開關電源芯片基于高低壓集成技術平臺進行技術升級,未來三年將持續(xù)開發(fā)高功率、低功耗、高集成度等產(chǎn)品,公司在研項目正穩(wěn)步推進:公司處于驗證完成逐步批量生產(chǎn)階段的在研項目技術水平較高;例如
2020-10-30 09:39:44
較小,以提高效率和降低功耗。平均二極管電流等于平均輸出電流。所選二極管封裝必須能夠處理功耗。 同步控制器控制整流開關的另一個MOSFET。如果使用N通道MOSFET,則必須產(chǎn)生高于輸出電壓的電壓,以
2013-08-12 15:05:53
描述此 TI 驗證設計提供了低功耗、低吞吐量 ADS8881 用例的結果。要減少低吞吐量應用的功耗,其中一種方法就是選擇高吞吐量 (1 MSPS) 器件并使其低速運行。在 10kSPS 下
2018-07-30 09:40:56
作者:Stephen Nugent摘要設計一個要求高通道密度的系統(tǒng)時,例如在測試儀器儀表中,電路板上通常需要包括大量開關。當使用并行接口控制的開關時,控制開關所需的邏輯線路以及用于生成GPIO控制
2019-07-22 07:13:16
并行轉(zhuǎn)換器和數(shù)字線路占用的板空間。采用這種開關配置,總電路板面積可減少20%,這使得通道密度大大提高。系統(tǒng)平臺也得到了簡化。當電路板上的開關數(shù)目提高時,節(jié)省的面積隨之增加,包含數(shù)百個開關的電路板可節(jié)省
2018-10-18 10:43:43
使用尺寸和電流都較大的電感器,將這樣的磁性組件放入封裝中,會使電路的其他組件被擠到旁邊,因此增大了封裝在 PCB 上占用的面積。較大的占板面積意味著較重的封裝。為了保持較小的占板面積,并進一步改進散熱
2018-10-16 06:31:24
FPGA的功耗高度依賴于用戶的設計,沒有哪種單一的方法能夠?qū)崿F(xiàn)這種功耗的降低,如同其它多數(shù)事物一樣,降低功耗的設計就是一種協(xié)調(diào)和平衡藝術,在進行低功耗器件的設計時,人們必須仔細權衡性能、易用性、成本、密度以及功率等諸多指標。
2019-08-15 08:28:42
ZED 和ZC,在組網(wǎng)正常的情況下,ZED可以進入低功耗模式,電流在uA級別。CC2530芯片當關閉ZC后,ZED會持續(xù)的進行網(wǎng)絡發(fā)現(xiàn),無法進入低功耗模式。電流達28mA;求教TI工程師,如何降低ZC發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡的頻次以降低功耗?或者有其他什么方法來降低功耗?
2020-08-07 07:03:22
低功耗mcu的選擇方法如何降低mcu的功耗
2021-02-24 06:11:07
如何使用PWM控制繼電器來降低功耗?
2022-02-17 06:31:28
復雜器件專業(yè)技術相結合,將為系統(tǒng)供應商提供低功耗的芯片方案,供他們在此基礎上持續(xù)提高帶寬容量,并完成更智能的處理。此外,TPACK提供的芯片解決方案可以導入到最新的FPGA中,進一步降低功耗。最終實現(xiàn)
2019-07-31 07:13:26
在使用PIC24系列開發(fā)自己的數(shù)據(jù)記錄器時,我遇到了問題。我使用I2C RTC和SPI串行閃存進行數(shù)據(jù)存儲。閑置狀態(tài),消耗15mA。如何降低功耗?請向我推薦。
2019-08-27 14:43:22
每輛汽車中都有一個包含傳感器、電機和開關的龐大車載網(wǎng)絡。這些網(wǎng)絡不斷發(fā)展以適應車輛上日益增加的連通性,總功耗也隨之增加,因此可能會對車輛的排放產(chǎn)生負面影響。 根據(jù)所使用的網(wǎng)絡協(xié)議,有幾種方法可以降低功耗
2022-11-04 07:07:38
密度。本文將說明多路復用器輸入端的建立瞬變(由多路復用器輸出端的大尺度開關瞬變引起)導致需要較長采集時間,使得多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的整體吞吐量顯著降低。然后,本文將著重闡述使輸入建立時間最小化以及提高數(shù)據(jù)吞吐量和系統(tǒng)效率所需的設計權衡。
2020-08-13 06:17:47
隨著車載電子設備越來越多,功耗問題變得日趨嚴重。例如,如果音頻功率放大器的靜態(tài)電流達到200ma,則采用12v電源時靜態(tài)功耗就高達2.4w。有沒有一種方法能開機但不需要揚聲器發(fā)出聲音的時候,關閉放大器來降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
限度的降低單片機功耗。 3、簡潔的代碼 單片機在開發(fā)時,應該盡量的簡化代碼,讓單片機在運行的時候能夠花費的時間更短,迅速反應單片機功能程序,簡潔的指令邏輯不但可以有效的降低單片機功耗還能夠加快設備
2021-01-19 16:21:33
(Burst Mode?) 操作使靜態(tài)電流降至僅為 9μA,同時輸出紋波保持在 15mVp-p 以下。小型 MSOP-16E 封裝與纖巧的外部組件 (由于采用高開關頻率) 相結合,確保高度緊湊的占板面積,同時
2018-10-29 16:56:03
要求的不斷提升,小體積、高性能與有限的電池能量之間的矛盾曰益突出,系統(tǒng)低功耗設計是解決這一矛盾的有效手段。基于ARM的嵌入式計算機系統(tǒng)在保證系統(tǒng)性能的情況下通過硬件和軟件兩方面低功耗的設計來最大限度地降低嵌入式計算機系統(tǒng)的功耗。
2020-03-31 07:39:43
。為了使產(chǎn)品更具競爭力,工業(yè)界對芯片設計的要求已從單純追求高性能、小面積轉(zhuǎn)為對性能、面積、功耗的綜合要求。而微處理器作為數(shù)字系統(tǒng)的核心部件,其低功耗設計對降低整個系統(tǒng)的功耗具有重要的意義。 本文首先介紹
2016-06-29 11:28:15
可以做哪些措施來降低功耗
2023-10-23 07:51:09
降低功耗的最重要的途徑是使用MSP430的時鐘系統(tǒng)來最大限度地提高MSP430處于低功耗模式的時間。怎樣降低msp430的功耗?
2014-11-09 23:10:18
降低功耗不光能夠大大的節(jié)約電能還能簡化電源部分的設計,甚至可以用于手持設備上面使用,這些都已經(jīng)越來越成為未來產(chǎn)品的設計方向。
2021-02-26 07:27:17
。圖3. 對于50%的平場信號,由于電容阻斷了輸出和負載之間的直流連接,因此,OPA360應用電路可有效降低功耗。圖3a. OPA360輸出波形中的藍色線段表示50%平場信號的近似平均直流電平。利用
2020-12-17 09:52:10
、高可 靠性和低成本等要求在通道間隔離設計中別具挑戰(zhàn)性。通常目前 現(xiàn)有成熟方案,標準模塊實現(xiàn)的通道密度往往僅限于四個通道或 八個通道,通道間隔離只能承受數(shù)百伏特耐壓。本文將簡要討論在過程控制中模擬量輸入
2018-10-16 10:09:04
人們對低功耗設備和設計技術的興趣激增。通過回顧已提出的降低功耗的技術,深入了解低功耗設計中的一些基本權衡。設計的主要策略是以速度換取功耗,不浪費功耗,并找到一個較低的功耗問題。 文章通過定義
2020-07-07 11:40:06
直到器件/I藝級的整個數(shù)字系統(tǒng)設計流程。每個級別可以達到的低功耗設計效果不同,抽象層次越高則優(yōu)化的空間越大,效果也越明顯。對于電路的平均翻轉(zhuǎn)率,通過軟硬件分工有可能降低電路30%的翻轉(zhuǎn)次數(shù),而通過邏輯
2013-05-16 20:00:33
stm32進入低功耗模式,必須用中斷來喚醒,現(xiàn)在就是不用這種模式,如何通過程序來降低功耗啊
2019-05-06 18:43:22
為了盡可能降低功耗,裸跑還是使用OS呢?謝謝!
2018-10-22 08:47:36
如何使用低功耗UART(LPUART)波特率補償?
2020-12-09 06:12:02
如何利用FPGA設計技術降低功耗?
2021-04-13 06:16:21
隨著車載電子設備越來越多,功耗問題變得日趨嚴重。例如,如果音頻功率放大器的靜態(tài)電流達到200ma,則采用12v電源時靜態(tài)功耗就高達2.4w。有沒有一種方法能開機但不需要揚聲器發(fā)出聲音的時候,關閉放大器來降低功耗?
2018-08-06 08:23:20
進入低功耗之前,請逐個檢查IO口的狀態(tài)。如果此IO口帶下拉,請設置為低電平輸出或者高阻態(tài)輸入。不要把上好的電流浪費在產(chǎn)生熱量的功能上。 (4)睦鄰友好的合作,要注意1O 與外設IC的統(tǒng)籌。IO口的上下
2020-11-12 13:57:43
描述TIDA-00675可使用負載開關動態(tài)開啟/關閉負載,從而降低功耗。設計指南說明了開關頻率、占空比和放電電阻的使用如何影響功耗。特性通過動態(tài)開啟/關閉負載來降低功耗頻率、占空比和負載電流對功耗
2022-09-20 07:17:32
。采用這種開關配置,總電路板面積可減少20%,這使得通道密度大大提高。系統(tǒng)平臺也得到了簡化。當電路板上的開關數(shù)目提高時,節(jié)省的面積隨之增加,包含數(shù)百個開關的電路板可節(jié)省50%以上的空間。這說明在更小
2019-10-10 08:00:00
密度的需求,推動了高通道數(shù)、低功耗、小尺寸集成數(shù)據(jù)采集解決方案的發(fā)展。這些應用還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟性和便攜性。系統(tǒng)設計人員在性能、熱穩(wěn)定性和PCB密度之間進行取舍以維持最佳平衡,并且被迫不斷
2018-10-19 10:46:34
通道密度的需求,推動了高通道數(shù)、低功耗、小尺寸集成數(shù)據(jù)采集解決方案的發(fā)展。這些應用還要求精密測量、可靠性、經(jīng)濟性和便攜性。系統(tǒng)設計人員在性能、熱穩(wěn)定性和PCB密度之間進行取舍以維持最佳平衡,并且被迫不斷
2018-10-18 11:33:33
簡介工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫(yī)療保健行業(yè)有越來越多的應用開始使用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗方面的挑戰(zhàn)進一步加大。這些應用對高通道密度的需求,推動了高通道數(shù)、低功耗
2019-10-14 08:30:00
大規(guī)模RF集成可減少手機線路板面積和功耗
如今的無線設備中,線路板上一半以上的元件都是模擬RF器件,因此要縮小線路板面積和功耗一個有效方法就是進行更大規(guī)
2009-12-14 10:05:17
418 
通過無線RF集成減少元件數(shù)量縮小線路板面積
如今的無線設備中,線路板上一半以上的元件都是模擬RF器件,因此要縮小線路板面積和功耗一個有效方法就是進行更大規(guī)
2009-12-26 14:39:56
394 
MAX6581 精度、8通道溫度傳感器,有效降低電路板面積
2010-09-17 13:23:04
974 中國,北京,2015年3月26日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出MAXREFDES42# IO-Link溫度傳感器參考設計(RD),幫助設計人員降低功耗、成本和占板面積。
2015-03-30 11:24:38
1629 成本,延長芯片壽命并進一步提升市場競爭力。而TP RAM作為RAM的一種常用類型,在SoC中的比重也很大。因此降低TP RAM的面積及功耗,是降低整個SoC面積及功耗的
2018-01-19 15:27:13
1 板(PCB)占板面積僅主流SOT-223封裝的一半,新型封裝為意法半導體的新款ACS108 1-Amp交流開關實現(xiàn)迄今為止最高的電流密度,這是此類產(chǎn)品的最主要優(yōu)勢。
2018-07-20 11:46:00
638 UMTS 基站接收器占板面積僅為半平方英寸
2021-03-18 20:52:11
2 4mm x 7mm 占板面積的 IC 可產(chǎn)生 7 個穩(wěn)定輸出
2021-03-19 06:09:49
7 具 USB On-The-Go 和過壓保護功能的開關電源管理器在一個緊湊的 12 平方毫米占板面積中
2021-03-21 03:02:30
5 1、如何降低功耗?
(1) 優(yōu)化方向:
組合邏輯+時序邏輯+存儲
(2) 組合邏輯:
??(a)通過算法優(yōu)化的方式減少門電路
??(b)模塊復用、資源共享
(3) 時序邏輯:
??(a)盡量減少無用
2022-02-11 15:30:36
2 Nano,Nano:在模擬電源設計中降低功耗
2023-01-05 09:43:45
421 工業(yè)、儀器儀表、光通信和醫(yī)療保健行業(yè)中越來越多的應用使用多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),這導致印刷電路板 (PCB) 密度和熱功耗挑戰(zhàn)增加。這些應用中對提高通道密度的需求推動了對高通道數(shù)、低功耗和緊湊外形集成數(shù)據(jù)采集解決方案的需求。
2023-01-23 17:05:00
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1、如何降低功耗? 一般的簡單應用中處理器大量的時間都在處理空閑任務,所以我們就可以考慮當處理器處理空閑任務的時候就進入低功耗模式,當需要處理應用層代碼的時候就將處理器從低功耗模式喚醒
2023-07-30 11:18:36
628 性能提升,功耗降低!,這樣的MOSFET是你的最愛么?
2023-12-04 15:09:36
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