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IEPE傳感器與電荷輸出傳感器
在本文中,我們將查看可用于向 IEPE 傳感器供電的典型電源裝置的圖表。我們還將了解 IEPE 型和電荷輸出傳感器的優點和局限性。
2023-11-16
IEPE傳感器 電荷 傳感器
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『這個知識不太冷』探索5G射頻技術(下)
5G愿景的真正實現,還需要更多創新。網絡基站和用戶設備(例如:手機) 變得越來越纖薄和小巧,能耗也變得越來越低。為了適合小尺寸設備,許多射頻應用所使用的印刷電路板(PCB)也在不斷減小尺寸。因此,射頻應用供應商必須開發新的封裝技術,盡量減小射頻組件的占位面積。再進一步,部分供應商開...
2023-11-16
5G 射頻技術
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如何直觀的理解波導中微波的模式(TE\TM\TEM)?
光的傳播形態分類:根據傳播方向上有無電場分量或磁場分量,可分為TE\TM\TEM三類,任何光都可以這三種波的合成形式表示出來。三者可以這樣記憶:橫電磁波就是電和磁都是橫著的,橫電波只有電場是橫的,橫磁波就只有磁場是橫的。
2023-11-16
波導 微波 模式
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什么是去耦電容器?
眾所周知,電容器在電子電路中起到提供局部能量存儲和穩定電源電壓的作用。去耦電容器是一種特殊類型的電容器,可對兩個電路進行隔離或去耦。換言之,這類電容器可將交流信號與直流信號去耦,反之亦然1。去耦電容器就像一個緩沖器,為元件提供清潔穩定的電源,從而最大限度地降低故障發生、噪聲耦合...
2023-11-15
去耦電容器
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連接器如何推動可持續發展
可持續性無疑已經成為現代工業制造領域的焦點議題之一。這不僅要求所使用的材料具有可持續性,生產流程也不例外??沙掷m的流程不僅要求高效,還要通過諸如避免機器停機和縮短停機時間來節省資源和成本。此外,員工的工作時長是生產設施的寶貴資源之一,而高效的維護和安裝則是確保這一資源得到最大...
2023-11-14
連接器
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使用分流電阻器增強電流感應以提高效率
電力電子集成系統帶來了許多優勢,例如提高效率、增強可靠性以及簡化設計和組裝。隨著各行業快速電氣化,對集成系統和模塊的需求不斷增加。碳化硅和氮化鎵晶體管(稱為寬帶隙 (WBG) 半導體)等先進功率半導體器件的出現,進一步推動了對集成解決方案的需求,以實現性能和成本效益。
2023-11-13
分流電阻器 電流感應
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『這個知識不太冷』探索5G射頻技術(上)
『這個知識不太冷』系列,旨在幫助小伙伴們喚醒知識的記憶,將挑選一部分Qorvo劃重點的知識點,結合產業現狀解讀,以此溫故知新、查漏補缺。接下來,我們談一談5G射頻。
2023-11-12
5G 射頻技術
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了解 MOSFET 通態漏源電阻
分立 MOSFET 數據表中重要的規格之一是漏源通態電阻,縮寫為 R DS (on)。這個 R DS (on)想法看起來非常簡單:當 FET 處于截止狀態時,源極和漏極之間的電阻非常高,以至于我們假設電流為零。當 FET 的柵源電壓 (V GS ) 超過閾值電壓 (V TH ) 時,它處于“導通狀態”,漏極和源極通過電阻等于 R DS(on)...
2023-11-11
MOSFET 通態漏源電阻
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中國電信韋樂平:光通信發展的新趨勢思考
近日,在“中國電信戰新共鏈行動大會暨第三屆科技節”之“面向云網融合的下一代光網絡新技術論壇”上,中國電信集團科技委主任韋樂平發表主題演講。
2023-11-11
中國電信 光通信 趨勢
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