。ZR模組廠家將深入探討ZR模組的特點、優(yōu)勢及其對電子元器件行業(yè)的重塑作用。 1、ZR模組具有高度集成化的特點。傳統(tǒng)的電子元器件往往體積較大,占用空間多,而ZR模組通過將多個電子元件集成在一個小型封裝內,大大縮小了體積,提高
2024-03-21 18:16:32
682 或許我們所有人都會學習的第一個機器學習算法就是線性回歸算法,它無疑是最基本且被廣泛使用的技術之一——尤其是在預測分析方面。
2024-03-18 14:06:10
95 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/AC/wKgaomX32kiAeVb1AAA8-dnliU8658.png)
本期主題:探頭的實際特點 上期我們討論的理想的探頭提到了多種實際情況,使得實際探頭并不能達到理想水平。為理解這些情況怎樣影響示波器測量,本期我們進一步來講一下探頭的實際特點。 圖1,探頭是由分布式
2024-03-18 11:34:19
142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/A6/wKgaomX3ti-AOlDCAAA-DdfHkE443.jpeg)
硬盤是計算機中至關重要的存儲設備,而國產主板則是其中不可或缺的組成部分。不同類型的硬盤在工作原理和性能方面存在著顯著差異。為了幫助大家更好地了解這些不同硬盤類型的特點,金其利將深入探討機械硬盤、固態(tài)硬盤和液態(tài)硬盤的工作原理、優(yōu)點和缺點。
2024-03-12 16:31:02
88 將深入探討訊維技術如何助力指揮車實現高效無線數據傳輸,并分析其在實際應用中的效果與意義。 二、案例背景 某大型城市在舉辦重要活動時,為確?,F場安全與秩序,部署了多輛指揮車進行實時指揮與調度。由于活動現場人員眾多、環(huán)境
2024-03-11 16:47:40
145 一、引言 在信息化戰(zhàn)爭中,指揮車的通信質量與效率直接關系到作戰(zhàn)的成敗。訊維無線傳輸系統(tǒng)以其卓越的性能和穩(wěn)定性,在提升指揮車通信質量與效率方面發(fā)揮著關鍵作用。本案例將深入探討訊維無線傳輸系統(tǒng)如何助力
2024-03-11 15:59:21
98 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BB/wKgaomXuuamAWIyhAAM0UYr3iKI840.jpg)
然實際的二極管會受到一些非理想因素的影響,但理想二極管模型在電子電路設計和應用中仍然具有廣泛的應用。本文將深入探討理想二極管的工作原理和一些典型的應用領域。
2024-03-05 15:32:11
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/9E/wKgaomXmym2AdQsDAACVZXvRWzw834.png)
本文深入探討了光耦合器的復雜性,闡明了其重要性,探索了進步,并解決了光耦合器技術人員面臨的常見問題。
2024-02-23 16:08:02
79 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/82/wKgaomWzd1uAamaoAAPLNW6L1Kg099.png#pic_center)
概念。 理解迭代器和可迭代對象: 在
深入探討函數生成器之前,我們需要先了解迭代器和可迭代對象的概念。在Python中,迭代是一種訪問集合元素的方式,無論集合的大小如何。迭代器是一個可以記住遍歷位置的對象??傻鷮ο笫强梢苑祷?/div>
2024-02-23 16:01:06
139 電源模塊作為電源的起始點,布局時應特別注意,為了減小噪聲引入,應確保電源模塊的周圍環(huán)境盡量清潔,避免與其他高頻或噪聲敏感元件相鄰。
2024-02-23 14:27:50
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BC/wKgZomXYO3uAPRqdAAAsKpwkuaQ368.png)
電機驅動涉及的應用領域眾多,涵蓋了許多產品。從手持電動工具到大型家電, 甚至工業(yè)自動化的傳輸產線,都缺少不了電機系統(tǒng)。
2024-02-22 18:13:15
1667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A4/wKgZomXXHqeAag-pAAALUe0ADSM411.png)
ADC12J1600NKETTI品牌ADC12J1600NKET:高精度、低功耗的12位模數轉換器在模擬信號與數字信號轉換的世界中,ADC(模數轉換器)扮演著至關重要的角色。今天,我們將深入探討TI
2024-02-16 16:02:01
同樣,對于大多數人來說,DAC 只不過是一個輸入端為數字信號數據而輸出端為模擬信號數據的“黑匣子”。只有為數不多的人知道其在架構方面的區(qū)別,以及與 R2R 梯形架構相比一個電阻串架構所具有的優(yōu)點和缺點。了解他們之間的不同之處并了解這些通用 DAC 的工作原理可以使設計人員為其應用選擇的 DAC。
2024-02-15 16:45:00
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/8D/wKgaomWk8EyAfukoAADgblSx74Y573.png)
深入探討電源變壓器在儲能設備中的應用? 電源變壓器在儲能設備中的應用已經成為當代能源儲備和利用的關鍵技術之一。隨著可再生能源的不斷發(fā)展和應用,儲能設備的需求也越來越大。電源變壓器作為儲能設備中的關鍵
2024-02-02 09:44:49
254 我在調試SAR-ADC的時候發(fā)現采樣頻率跟我實際測試結果存在差異。
我的ADC配置如下:
ADC clock rate : 16.667MHZ
scan duration : 1.08 us
采樣
2024-02-02 09:17:52
很多人來說,CAN總線的傳輸速度為1Mbps(兆位每秒),但卻能夠傳輸超過50米的距離,這顯然與我們直觀的思維相悖。本文將深入探討為什么CAN總線能以如此高的速度在長距離上傳輸數據。 首先,我們需要了解CAN總線的基本工作原理。CAN總線采用了一種基于
2024-01-31 13:46:49
270 以一個無源二端口網絡為例,深入介紹S參數。信號在傳輸過程中會產生入射波和反射波,既有進入端口的信號也有從端口中出來的信號。
2024-01-23 11:20:27
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D2/wKgaomWvMPWAI5mpAAAPzxLn_Vw063.png)
什么是goto語句?
goto 語句被稱為 C 語言中的跳轉語句。
用于無條件跳轉到其他標簽。它將控制權轉移到程序的其他部分。
goto 語句一般很少使用,因為它使程序的可讀性和復雜性變得更差。
2024-01-21 10:41:33
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWshNuAQj-lAAAqbJel378599.png)
雖然 KE 強調他們在 ALD 領域的份額,但他們仍然接觸批量 CVD 工具。KE 在批量沉積領域的混合市場份額“僅”約為 46%(相比之下,批量 ALD 領域的市場份額約為 70%)。
2024-01-21 10:20:29
1186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/9A/wKgZomWsgB6AQMMqAAAO7H0yrdo303.jpg)
在本文中,我們將探討這些隔離器的基本方面,重點介紹它們的差異、應用和優(yōu)勢。
2024-01-19 16:01:37
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/47/wKgaomWqK56AfXdGAALHMzLdrlM701.png#pic_center)
隨著以太網速度的提高,其應用越發(fā)多樣化,從音、視頻流到多房間音頻、工控網絡,甚至車載網絡。這一進展對數據傳輸提出了更高的安全可靠性要求。尤其是對丟失和延遲特別敏感的數據流來說,定義服務質量是至關重要的。
2024-01-18 11:39:31
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/1A/wKgZomWonduAQCI4AAAmARX3sAY246.png)
碳化硅(SiC)作為一種寬禁帶半導體材料,具有高擊穿場強、高電子飽和漂移速率和高熱導率等優(yōu)異性能,使其在功率器件領域具有廣泛的應用前景。本文將對碳化硅功率器件的技術、應用和市場前景進行深入探討。
2024-01-17 09:44:56
159 數字孿生已經廣泛應用于千行百業(yè),它在航空航天、電力、汽車、石油天然氣、健康醫(yī)療、船舶航運、城市管理、智慧農業(yè)、建筑建設、安全急救、環(huán)境保護等多領域。本文將深入探討數字孿生的定義、原理以及其在不同領域中的主要應用。
2024-01-16 10:14:29
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/BB/wKgZomWl5nqAGEjbAAaQlHdl-EY838.png)
現象,這直接影響了組裝板的可靠性和性能。本文將深入探討BGA封裝元器件移位的原因,并提出一系列有效的處理策略。一、BGA封裝元器件移位的原因分析BGA封裝元器件移
2024-01-12 09:51:36
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgZomWgmxuAUlZhAABcTMstSrI571.png)
隨著科技的不斷進步,電力電子技術在能源轉換、電機控制、電網管理和可再生能源系統(tǒng)等領域的應用越來越廣泛。碳化硅(SiC)作為一種優(yōu)秀的半導體材料,具有高頻率、高電壓、高溫穩(wěn)定性的優(yōu)異性能,為電力電子帶來了革新性的突破。本文將深入探討碳化硅功率器件的工作原理、優(yōu)勢及應用前景。
2024-01-10 09:28:30
211 本文深入探討了光耦合器的主要參數,并指導您選擇理想的高速光耦合器。
2024-01-05 16:07:49
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1C/wKgZomWXuICAX1uZAAONV84Sbso587.png#pic_center)
振弦采集儀在隧道工程監(jiān)測中的實際應用探討 振弦采集儀,也稱為振弦傳感器讀數儀,是一種利用振弦原理進行測量的儀器。它可以測量結構的振動頻率、振幅和相位等參數,因此在隧道工程監(jiān)測中具有廣泛的應用價值
2024-01-03 14:16:45
137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/99/wKgaomVVwUmAFEKeABLsJInYOSY941.png)
隨著電力電子技術的飛速發(fā)展,碳化硅(SiC)作為一種寬禁帶半導體材料,因其獨特的物理特性,如高擊穿場強、高飽和電子漂移速率和高熱導率等,在功率器件領域展現出巨大的應用潛力。本文將對SiC功率器件的優(yōu)勢、應用及發(fā)展進行深入探討。
2023-12-28 09:25:56
152 隨著科技的飛速發(fā)展,電力電子技術在各種領域中發(fā)揮著越來越重要的作用,從電動汽車到數據中心,再到可再生能源系統(tǒng),其應用范圍不斷擴大。在這一領域,碳化硅(SiC)功率器件因其出色的性能而備受矚目,被視為未來電力電子技術的關鍵。本文將深入探討碳化硅功率器件的工作原理、優(yōu)勢以及市場發(fā)展趨勢。
2023-12-26 09:31:49
173 ,為實際應用帶來了顯著的優(yōu)勢。本文將深入探討WT588F34B-16S語音芯片的模擬DAC輸出以及外接功放的應用優(yōu)勢。一、高質量的音頻輸出WT588F34B-16S
2023-12-21 08:40:18
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
個數值。對于一個理想ADC來說,傳遞函數是一個步寬等于分辨率的階梯。然而,在具有較高分辨率的系統(tǒng)中(≥16位),傳輸函數的響應將相對于理想響應有一個較大的偏離。這是因為ADC以及驅動器電路導致的噪聲會
2023-12-20 06:55:22
在深入探討其在筆記本電腦外殼中的應用之前,我們首先了解一下熱塑性碳纖維復合材料的概念。
2023-12-19 10:17:44
196 10GDAC是一種基于銅纜的高速連接線纜,支持10G以太網標準,適用于短距離高速數據傳輸。DAC SFP-10G-CU是其中一種高速直連電纜以太網交互連接解決方案,具有高性能、低功耗、使用便捷等特點,廣泛應用于數據中心、企業(yè)網絡、云計算和虛擬化環(huán)境、高性能計算等領域。
2023-12-18 11:50:19
310 設置為全0時的輸出之差。所有數據轉換器的滿幅增益誤差都與選擇用于測量增益誤差的基準有關。
增益誤差
ADC或DAC的增益誤差表示實際傳遞函數的斜率與理想傳遞函數的斜率的匹配程度。增益誤差通常
2023-12-18 07:08:34
在微電子制造領域,光刻機和蝕刻機是兩種不可或缺的重要設備。它們在制造半導體芯片、集成電路等微小器件的過程中發(fā)揮著關鍵作用。然而,盡管它們在功能上有所相似,但在技術原理、應用場景等方面卻存在著明顯的區(qū)別。本文將對光刻機和蝕刻機的差異進行深入探討。
2023-12-16 11:00:09
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/E4/wKgaomV9ErOAfzZQAABeTfejki8788.png)
請問,要搭一個傳輸鏈路,鏈路中的ADC和DAC的參數,比如:采樣率和分辨率一定要一樣嗎?
中頻模擬信號,先模數轉換數字化進行傳輸,之后需要數模轉換,前后的ADC和DAC采樣率和位數是否要完全相等?完全符合指標的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
在當今的數字時代,電子元件是塑造我們生活的無數技術奇跡的支柱。從智能手機到電動汽車以及介于兩者之間的所有產品,電子元件都發(fā)揮著至關重要的作用。稱為柵極驅動器的關鍵組件在控制半導體器件的開關方面發(fā)揮著關鍵作用。本文深入探討了柵極驅動器的原理、其重要性以及它們如何促進電子電路和系統(tǒng)的高效運行。
2023-12-06 10:05:32
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8E/wKgZomVv1oeAYINkAAWnV4l0jL4643.png#pic_center)
由于使用有限數量的數字碼來表示連續(xù)范圍的模擬值,因此ADC表現出階梯響應,這本質上是非線性的。在評估某些非理想效應(如失調誤差、增益誤差和非線性)時,通過穿過階躍中點的直線對ADC傳遞函數進行建模非常有用。
2023-12-04 15:34:06
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/42/wKgZomVtgbOAUdy8AABI0DKVm_I701.jpg)
在Excel函數庫中,IF函數是最常用的函數之一。它能夠根據所設定的條件來返回不同的結果,并在很多情況下都能快速有效地解決問題。其中一個常見的需求是要求判斷某個數值是否在特定范圍內。本文將詳細介紹
2023-12-03 10:33:32
385 理想情況下,ADC具有均勻的階梯輸入-輸出特性。請注意,輸出編碼不對應于單個模擬輸入值。相反,每個輸出碼代表一個小的輸入電壓范圍,寬度等于一個LSB(最低有效位)。
2023-12-01 17:33:27
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3F/wKgaomVpqTyAIvmjAABI0DKVm_I127.jpg)
Excel是一款廣泛應用于辦公和數據分析的軟件,在眾多的內置函數中,SUMIF函數是一個非常重要且常用的函數之一。本文將詳盡地介紹SUMIF函數的意義、使用方法和示例,以幫助讀者充分了解和掌握這一
2023-11-30 16:41:10
433 isnan函數是一種用于檢查特定值是否為“非數字”的函數。在Python中,該函數屬于math模塊,并提供了一種簡單的方法來區(qū)分數字和非數字。在本文中,我們將深入探討isnan函數的使用方法
2023-11-30 16:24:04
634 在什么情況下可以把實際電源等效化成“理想的恒壓源、恒流源”? 當實際電源的行為近似于“理想的恒壓源”或“恒流源”時,我們可以將其等效化為這兩種理想的電源。 首先,讓我們從定義開始。在電路中,電源
2023-11-30 14:49:59
349 現在OTA的速度太快,甚至到每周需要進行改進,S32G3實現了新功能的無縫部署、驗證和使用。對于汽車企業(yè)來說,這意味著縮短了上市時間,可以快速修復錯誤而無需召回,并提升了客戶的便捷訪問。用戶可以更輕松地獲得技術,獲得新功能而無需購買全新的汽車。
2023-11-28 11:39:35
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8C/wKgaomVlYXeAE3bjAAAgtyEhGHE617.png)
電機的極數是一個重要的技術參數,它決定了電機的結構和工作原理,并且對電機的性能和應用有著直接的影響。本文將深入探討電機極數的意義以及2極、4極、6極和8極電機之間的區(qū)別。
2023-11-27 10:15:22
982 見解,結交志同道合的朋友!
活動主題聚焦OpenHarmony開源未來,誠邀您蒞臨,一起交流與探討~
亮點:
技術深討論:深入探討OpenHarmony開源前景,激發(fā)靈感與洞見。
大咖面對面:技術大咖
2023-11-20 14:54:39
在電力系統(tǒng)中,安全繼電器扮演著至關重要的角色。
2023-11-15 11:33:33
424 在電子工程和微電子技術的世界里,半導體器件建模是一個核心概念。它涉及對半導體器件如晶體管、二極管等的電氣行為進行數學和物理描述。這一過程對于設計高效、可靠的電子設備至關重要。本文旨在深入探討半導體器件建模的概念、其重要性以及在現代技術中的應用。
2023-11-13 10:48:27
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B4/wKgZomVRjneACrphAABtz_h-1Sg053.png)
與微服務不同,事件驅動架構不要求強制的粒度。事件處理器可以有不同的規(guī)模,可以是響應特定事件的小型功能,也可以是處理多個事件的大型子系統(tǒng)。在物流系統(tǒng)中,事件驅動架構可以包括用于包裹跟蹤更新的小型事件處理器,也可以有更大的子系統(tǒng)用于路線優(yōu)化。
2023-10-30 15:06:19
199 人工智能 (AI) 的興起極大地提高了對強大、高效和可擴展的網絡傳輸協議的需求。本文深入探討了 RDMA(遠程直接內存訪問)傳輸協議,并重點討論 ROCEv2 協議,目前基于 ROCEv2 的 RDMA已經在一些超大規(guī)模數據中心中取代了 TCP。
2023-10-25 10:19:08
692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F0/wKgZomU4ezGABDb4AAS52UQx168962.png)
平時用的更多的是函數指針類型,比如作為函數參數傳入回調函數等等。實際上函數類型也是可以作為函數的參數進行傳遞的。
2023-10-24 14:27:25
128 :深入探討OpenHarmony成果與發(fā)展趨勢。
大咖面對面:技術大咖分享見解,互相學習。
社交交流:結交志同道合的開發(fā)者和技術愛好者。
輕松氛圍:歡迎各路技術大牛及熱愛技術的朋友加入我們
2023-10-24 14:18:42
實際電源有兩種模型:電壓源模型和電流源模型,如圖1所示,這兩種模型相互等效。我們知道理想電源是實際電源的近似。
2023-10-23 16:09:36
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/99/wKgZomU2KjGAMSGRAAAP3xlZiwQ985.jpg)
:深入探討OpenHarmony成果與發(fā)展趨勢。
大咖面對面:技術大咖分享見解,互相學習。
社交交流:結交志同道合的開發(fā)者和技術愛好者。
輕松氛圍:歡迎各路技術大牛及熱愛技術的朋友加入我們!
名額有限
2023-10-23 14:29:54
請問雙口RAM能用來進行跨時鐘域傳輸數據嗎? 雙口RAM是一種用于在兩個時鐘域之間傳輸數據的存儲器,因此它確實可以用于跨時鐘域傳輸數據。在本篇文章中,我們將深入探討雙口RAM的工作原理以及如何利用
2023-10-18 15:24:01
475 互動,分享技術見解,結交志同道合的朋友!
活動主題聚焦OpenHarmony生態(tài)及技術應用~
本次活動還首次開設圓桌會議環(huán)節(jié),讓您深入了解技術大咖的專業(yè)見解!
亮點:
技術深討論:深入探討
2023-10-10 15:14:44
互動,分享技術見解,結交志同道合的朋友!
活動主題聚焦OpenHarmony生態(tài)及技術應用~
本次活動還首次開設圓桌會議環(huán)節(jié),讓您深入了解技術大咖的專業(yè)見解!
亮點:
技術深討論:深入探討
2023-10-10 14:43:55
技巧至關重要。在第2章中,我們將深入探討真實放大器的性能參數,包括開環(huán)增益、輸入電阻、偏置電流、共模抑制比、輸出電阻和頻率響應等。
總的來說,運算放大器作為模擬電路的核心組件,其發(fā)展歷程和理想特性為我們提供了
2023-09-30 17:43:01
水下環(huán)境的復雜性和不確定性對推行器的能源系統(tǒng)提出了更高的要求。本文將深入探討如何設計一款適合水下環(huán)境的高效能源系統(tǒng)。
2023-09-15 14:28:43
194 理想電源和實際電源在電壓、內阻、電能等方面存在一些區(qū)別: 電壓:理想電源的端電壓是一個恒定的常數,與電流的大小無關,電流由負載電阻確定。而實際電源的電壓會隨著實際情況發(fā)生變動。 內阻:理想電源沒有
2023-09-14 16:28:22
2887 本文檔旨在提供ST ISM303DAC 器件相關的使用信息和應用提示。ISM303DAC是將3D數字線性加速度計和磁力計相結合的超低功耗高性能系統(tǒng)級封裝。ISM303DAC傳感器具有同類最佳的航向
2023-09-13 07:38:00
簡介 拓撲視圖是硬件和網絡編輯器的三個工作區(qū)中的一個。在此處可執(zhí)行以下任務: 顯示以太網拓撲 組態(tài)以太網拓撲 標識出指定拓撲結構與實際拓撲結構間的差異并將這種差異降至最低 編輯設備名稱 結構 下圖
2023-09-10 09:56:48
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgaomT9ImCAO8MeAAArp8TUMZ0698.png)
2023 年9 月6 日 – 提供超豐富半導體和電子元器件?的業(yè)界知名新品引入 (NPI) 代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 與Analog Devices (ADI) 合作
2023-09-08 17:58:30
331 的問題,例如電路、聲波和量子力學等等。在這篇文章中,我們將會詳細討論復變函數的共軛和原函數之間的關系,并探討它們的重要性和應用。 首先,我們需要了解什么是復變函數及其共軛。復變函數是指一個自變量為復數,而函數值也是
2023-09-07 16:43:45
4332 近年來,無功補償設備在電力系統(tǒng)中的應用越來越廣泛。然而,對于許多人來說,無功補償設備過修和欠修的概念卻仍然相對模糊。所以,我們將深入探討無功補償設備過修和欠修的含義以及它們在實際應用中的影響。
2023-09-07 14:42:10
542 隨著科技的飛速發(fā)展,制造業(yè)正經歷著一場數字化和智能化的革命。在這個過程中,伺服電機作為一種關鍵的運動控制裝置,與機床之間建立了緊密的關系。
2023-08-25 17:49:20
733 虛擬現實技術(Virtual Reality, VR)是近年來科技領域的熱點之一,其應用不僅僅限于游戲和娛樂,還涉及教育、醫(yī)療、房地產和工業(yè)設計等多個領域。隨著技術的不斷進步和應用的廣泛化,VR產業(yè)的規(guī)模也在迅猛增長。本文將探討VR的當前產業(yè)規(guī)模以及其未來的發(fā)展趨勢。
2023-08-25 09:43:21
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/90/wKgZomToBzOAFkmJAAB9Y0swYfA915.png)
在本篇文章中,我們將深入探討電機中的機械損失,這些損失主要包括摩擦損、黏滯損及風損,三大類型。
2023-08-18 17:06:52
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4F/wKgZomTfNIeAObpbAAA1q6Hcb3s38.jpeg)
在電子工業(yè)的歷史中,硅(Si)已經穩(wěn)定地成為半導體元器件的首選材料。從普通的晶體管到今天高度集成的芯片,硅都起到了不可替代的作用。但為什么在眾多元素和化合物中,人們會選擇硅作為制造半導體元器件的主要材料呢?本文將深入探討硅背后的秘密和它在半導體領域中的無與倫比的地位。
2023-08-08 10:12:35
4874 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B2/wKgaomTRpJCAO0LrAAB6luEiUnk467.png)
在現代社會中,網絡已成為我們生活和工作中不可或缺的一部分。而網線作為網絡傳輸的重要媒介,其傳輸距離的限制是大家普遍關注的問題。本文將深入探討網線傳輸距離限制的原理,并介紹與之相關的計算公式,希望通過本文的介紹,讀者能更好地理解網線傳輸的原理和限制,并且能知道為啥網線一般限制100米。
2023-08-07 17:08:55
2854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A4/wKgaomTQtPSAcjOwAAAUaRdIHWU133.png)
免費音頻傳輸函數分析
2023-07-31 17:10:23
0 我們設計電路圖的時候,器件管腳之間的連線都是理想化的,但在實際的電路板上要通過有一定寬度、長度、厚度的導線進行連接,而且相鄰的導線之間還會由于電磁作用互相影響,實際的走線是有一定的阻抗、感抗、容抗
2023-07-24 15:29:26
373 本文將深入探討汽車應用環(huán)境下以太網AVB/TSN的基本原理
2023-07-13 11:03:40
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgaomSvaY6ABMQTAAAUa3TwFOs401.jpg)
本文提供一種校準數模轉換器(DAC)的方法,專用于引腳電子器件驅動器、比較器、負載、PMU和DPS。
2023-07-11 11:06:19
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgaomSsxyyAaqCHAAAWDzQmN-c225.png)
氮化鋁陶瓷(AlN)因其優(yōu)越的熱、電性能,已成為電力電子器件如絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)模塊的理想基板材料。本文對其應用于IGBT模塊的研究進行深入探討。
2023-07-01 11:08:40
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfmLWAWgrgAABkto8FRKo169.png)
SGBM(Semi-Global Block Matching)是一種用于計算雙目視覺中視差(disparity)的半全局匹配算法,在OpenCV中的實現為semi-global block matching(SGBM)。
2023-06-28 09:29:27
1290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8F/wKgZomSbjWWACt3wAAAq_3gGalo499.png)
直流精度是高速DAC和快速精密DAC之間的主要區(qū)別。通常很難解釋這種差異的原因和影響,而且當兩種類型的DAC提供相同的分辨率和相同的線性度時。甚至令人失望的是,快速精密DAC在更新速率方面僅觸及了高速DAC的下限。本博客介紹并分析了這兩種類型的DAC的異同。
2023-06-27 14:32:36
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/82/wKgZomSai9yAAHqbAABXeweQs3U489.png)
與傳統(tǒng)精密DAC相比,快速精密DAC最相關的改進是更新時間。更新時間考慮了將數據從控制器傳輸到DAC的時間、在DAC中處理數據的時間以及將輸出建立到所需電壓的時間。已盡一切努力縮短AD35xxR系列的更新時間。通過縮短更新時間,該器件更適合延遲限制反應時間的閉環(huán),例如硬件在環(huán)(HiL)。
2023-06-27 14:30:51
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/84/wKgaomSai22AXIeOAABvoYhf9dw567.png)
三元鋰電池的特點就是低溫性能好,極限工作溫度可達零下30度。但它的缺點就是熱失控溫度低,只有200多度,對于比較炎熱的地區(qū),容易發(fā)生自燃現象。
2023-06-26 10:11:00
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6A/wKgZomSY9BuAXPddAABjYwkex_8622.png)
伺服電機作為精準運動和智能控制的引擎,在現代工業(yè)和自動化領域發(fā)揮著重要作用。它具備高精度的位置控制和動態(tài)響應能力,能夠實現高速、高精度的運動控制。
2023-06-20 11:34:39
194 在本文中,我們深入探討了 Spring 框架中的屬性注入技術,包括 setter 注入、構造器注入、注解式屬性注入,以及使用 SpEL 表達式進行屬性注入。
2023-06-14 09:37:31
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A1/wKgZomSJGqmADK_9AAAdF4a1N_E122.png)
PFC電路:死區(qū)時間理想值的考量在本文中,我們將探討如何估算橋式電路中理想的死區(qū)時間。電路示例電路以Power Device Solution Circuit/AC-DC PFC的一覽表中的仿真電路
2023-06-12 14:29:41
“智慧城市建設要超越各部門整體思考,系統(tǒng)思考,開放思考,從縱向結合向橫向結合轉變,通過泛在感知網絡,傳輸網絡,統(tǒng)一的大數據平臺,支撐個性化應用。”中國工程院院士郭仁忠認為。
2023-06-02 11:54:58
1115 本文列出了FPGA設計中常見的十個錯誤。我們收集了 FPGA 工程師在其設計中犯的 10 個最常見錯誤,并提供了解決方案的建議和替代方案。
2023-06-01 17:28:57
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/17/wKgZomR4ZL6AIrkHAAFblqj2fXQ177.jpg)
感知雷達技術和攝像頭技術可以相互融合,以提高自動駕駛車輛的感知能力。攝像頭技術可以提供更加詳細的視覺信息,輔助感知雷達技術進行更精確的定位和分類。
2023-05-29 09:24:16
180 良勝貼片保險絲是一種非常常見的電子元器件,它可以起到保護電路的作用。它通常用于電路板上,以保護電子設備不被過流或短路損壞。今天弗瑞鑫將深入探討良勝貼片保險絲的各種特點和應用。
2023-05-15 09:06:18
603 半導體行業(yè)是現代科技的基石,其中芯片作為最關鍵的組成部分,為無數電子設備提供支持。芯片種類繁多,根據功能和應用領域的不同,可以分為不同的類型。本文將為大家科普芯片的分類及其在各領域的應用。
2023-05-11 11:32:47
1033 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcYcSASsN_AAElGD7WNVI740.png)
很多工程師都將DAC看成一個具有數字輸入和模擬輸出的黑匣子,但往往在面對市場上種類繁多的DAC,了解DAC的基本架構則更有利于實際的系統(tǒng)設計。
2023-05-06 11:31:14
1106 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/27/poYBAGRVybWAUm5UAABR7U1yaXk498.png)
對比功能塊,函數沒有任何他們保存參數值的內存。在函數激活時,本地數據只中臨時地貯存。由于這個原因,當調用函數時,所有在函數聲明部分定義的形式輸入、輸入/輸出和輸出參數必須賦予實際參數。
2023-04-27 15:26:26
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/58/wKgZomRKJBKAIo-2AAAjHNIcuFc242.png)
運放的失調電壓是指,在理想條件下運放兩個輸入端的電壓應該相等,但實際上會存在一定的差異。這個差異產生的原因是運放內部元器件的不對稱性、制造工藝等因素。
2023-04-26 16:31:05
8311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4E/wKgZomRI4P6AFiXyAABsfONHgXs417.jpg)
DAC1對應的DMA及通道是DMA2的通道3,其中BufferSize的大小根據每次需要傳輸的數據數量來定,一般是輸出波形一個周期的采樣點數,該點數越大波形越平滑。DMA的模式配置為循環(huán)模式,當DMA傳輸
2023-04-24 16:55:02
之前的文章都在講理想傳輸線對單一信號的影響。本主題(有損傳輸線)收集關于非理想傳輸線對信號的影響。把非理想傳輸線稱為有損線。
2023-04-23 12:57:19
1275 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/20/poYBAGREuF-AN9OHAAi8aNvmRFk462.png)
在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動ADC輸入端。今天我們探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號鏈的總噪聲
2023-04-09 14:24:10
431 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
當人工智能成為社會主流生產力量的時候,人類就會退到第二線。以后人類的生活方式將是每個人養(yǎng)N個機器人,讓機器人幫人類去掙錢。
2023-04-04 11:53:23
548 電子的深入學習沒有止境,同時需要系統(tǒng)性的基礎學習,以此作為指南是個較好的參考,可以全面、系統(tǒng)地有根本性提升,也希望用學到的知識與身邊同行一起相互探討,一起前行。
2023-04-04 09:55:11
目標值與輸出時產生的實際值之間的差值稱為損失,相關函數則稱為損失函數。網絡的所有要素和參數均包含在損失函數中。
2023-04-03 10:32:19
415 在很多應用中,模擬前端接收單端或差分信號,并執(zhí)行所需的增益或衰減、抗混疊濾波及電平轉換,之后在滿量程電平下驅動ADC輸入端。今天我們探討下精密數據采集信號鏈的噪聲分析,并深入研究這種信號鏈的總噪聲貢獻。
2023-03-31 10:23:45
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