• アルミ製 水冷ヒートシンク「YCシリーズ」 製品画像

    アルミ製 水冷ヒートシンク「YCシリーズ」

    PRアルミ型材により成形しているため、銅製と比べ3~4割の低コスト化を実現…

    電気、電子機器に使用されている半導体素子(トランジスタ、CPU、IGBT 等)は、 動作中に冷却を行わないと素子から発生する熱のため素子そのものを破壊する場合があります。 ヒートシンクは、この熱をすばやく移動させ冷却することにより素子の破壊を防ぐ電子部品のラジエーターです。 冷却方法は、発生する熱により生じる空気の対流を利用した自然冷却と、ファンにより空気を強制的に対流させたり、水などの冷却媒...

    メーカー・取り扱い企業: LSIクーラー株式会社

  • 接着・接合EXPO出展!OEM加工や高周波ウエルダーの相談受付 製品画像

    接着・接合EXPO出展!OEM加工や高周波ウエルダーの相談受付

    PR高周波トランジスター式ウェルダー『YRP-400T』を第8回「接着・接…

    高周波トランジスター式ウェルダー『YRP-400T‐RC型』は、ハーネス加工やチューブ溶着・ボート溶着など小型で精密性を要する加工に適した高周波装置です。  装置が軽量・小型なので、レイアウトの自由度も拡がり、スムーズで無駄のない動きを実現いたします。  【特長】 ■予熱不要で即動作可能! ■ソリッドステート高周波発振器を搭載 ■加熱コントロールをフィードバック制御 ■加圧に電動シ...

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    メーカー・取り扱い企業: 山本ビニター株式会社

  • 一般基礎編 「低雑音増幅器の設計手法」 製品画像

    一般基礎編 「低雑音増幅器の設計手法」

    トランジスタ内部で発生する雑音量を最小にすることができます。

    トランジスタ増幅器の雑音指数は、トランジスタの入力に接続されたソースインピーダンスの関数になります。一般に、このインピーダンスを示す反射係数はΓopt と呼ばれており、このインピーダンスに入力側のインピーダンス(ソースインピーダンス)を整合させることで、トランジスタ内部で発生する雑音量を最小にすることができます。 【特徴】 ○トランジスタ増幅器の雑音指数は、  トランジスタの入力に接続されたソ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社エム・イー・エル

  • マイクロ波回路関連 「自励発振回路における発振条件の考察」 製品画像

    マイクロ波回路関連 「自励発振回路における発振条件の考察」

    それぞれのスペクトルはレベル的にもほぼ一致していることが確認できる。

    件は、例えばFig.1の回路において、仮想切断面a-a’から左右をみたインピーダンスをZa,Zbとすると、(1)式で表され、またこの発振条件は、任意の切断面において満たされる。 しかしながら、トランジスタのパラメータは発振の成長に伴い整合に漸近するため、小信号S パラメータを用いてこの整合条件の成立を確認することは難しい。 そこで、自励振のハーモニック・バランス技法を用いて定常発振状態をシミュ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社エム・イー・エル

  • 一般基礎編 S-NAP/Proによる大信号Sパラメータ解析手法 製品画像

    一般基礎編 S-NAP/Proによる大信号Sパラメータ解析手法

    線形等価回路を作成し、周辺素子を含めて線形解析を行う。

    【一口講座】 [一般基礎編] ○伝送線路の基礎 ○スミスチャートの基礎 ○節点解析法の基礎 ○非線形回路の基礎 ○トランジスタ整合回路設計の基礎 ○低雑音増幅器の設計手法 ○大信号Sパラメータのシミュレーション ○実測データの基準面交換手法 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社エム・イー・エル

  • 一般基礎編 「実測データの基準面交換手法」 製品画像

    一般基礎編 「実測データの基準面交換手法」

    S・NAP-Pro による実測データの基準面の交換手法

    【一口講座】 [一般基礎編] ○伝送線路の基礎 ○スミスチャートの基礎 ○節点解析法の基礎 ○非線形回路の基礎 ○トランジスタ整合回路設計の基礎 ○低雑音増幅器の設計手法 ○大信号Sパラメータのシミュレーション ○実測データの基準面交換手法 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社エム・イー・エル

  • 一般基礎編 「非線形回路の動作」 製品画像

    一般基礎編 「非線形回路の動作」

    入力に対して出力が線の形、つまり直線で変化するものです。

    【一口講座(一般基礎編)】 ○伝送線路の基礎 ○スミスチャートの基礎 ○節点解析法の基礎 ○非線形回路の基礎 ○トランジスタ整合回路設計の基礎 ○低雑音増幅器の設計手法 ○大信号Sパラメータのシミュレーション ○実測データの基準面交換手法 ●詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社エム・イー・エル

  • 一般基礎編 「トランジスタ整合回路設計」 製品画像

    一般基礎編 「トランジスタ整合回路設計」

    インピーダンス整合の必要性。複雑な回路網も簡略化することができます。

    トランジスタに信号を増幅させる場合、できるだけ大きな信号を得るためには、信号源の持ちうる電力をすべてトランジスタに注ぎ込み、トランジスタが増幅した電力をすべて負荷に注ぎ込む必要があります。 電力を無駄無く注ぎ込むためには、入力する側とされる側が、うまく繋がっている必要があります。この仲立ちをするものが整合回路です。受け側となるインピーダンスを負荷インピーダンスZr とし、送り側のインピーダンスを電...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社エム・イー・エル

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