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浅谈函数发生器输出阻抗与输出振幅的关系(2023-03-30)
浅谈函数发生器输出阻抗与输出振幅的关系;如下图所示虚线左侧为函数发生器内部等效电路,为一个电压源及一个一般为50Ω的内阻构成,虚线右侧为输出端,接了一个输出负载;函数发生器产生的电动势......
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了解磁耦合RF变压器的非理想性(2024-01-29)
。此外,一些射频应用需要相对较大的阻抗变换比,这需要具有极低漏电感的变压器。
幸运的是,这个问题有一个优雅的解决方案——我们可以使用传输线变压器。使用这种类型的变压器,绕组间电容和漏电感被假设为传输线......
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示波器高压差分探头在测试直流和低频交流时的工作原理(2023-06-20)
流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流......
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一文带你了解传输线理论(2023-01-04)
还有一个优势,高频电磁波信号通过空间电场传输,主设备可以同时通过同轴线传输电能给从设备,这被称之为PoC(Power-over-Coax), PoC和PoE的工作原理类似。
图3 同轴传输线......
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一文带你了解传输线理论(2023-01-04)
一文带你了解传输线理论;在现代通信技术中,每当在传输高速信号的时候,特别是射频微波信号传输过程中,总是不可避免的遇到因为回波损耗和辐射损耗所造成的信号衰减。如何改善这一问题?技术......
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LVDS为汽车应用提供可靠的视频接口(2024-07-08)
豪华型汽车借助同一显示器播放电视信号。视频信号从电视接收机到显示器输出需要传输相当长的距离,图像格式是称为复合视频基带信号(CVBS)的模拟信号。近几年,随着汽车电子技术的发展,对视频源、显示设备和视频传输线......
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做layout多年,师傅最后告诉我,高频电路布线也是有技巧的(2024-11-22 20:35:57)
信号对外的发射和相互间的耦合。
4、注意信号线近距离平行走线引入的“串扰”
高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输......
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思仪科技推出10MHz~110GHz隔直模块产品(2024-12-09 10:06)
直模块隔离来自电源或其他设备的直流干扰,保证导航信号的准确性和稳定性。随着相关系统向着高频大功率方向发展,对宽带高频、回波损耗优异、可靠性高的隔直模块产品需求,经过思仪科技技术团队攻关,突破了高频传输线宽带匹配传输设计、高性......
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高性能射频测量系统如何选用阻抗匹配元件(2023-06-07)
个正弦波沿着某条40.9-W传输线和50-W负载传输时,它的部分能量将会反射回传输线上。掌握信号反射发生的原理有助于我们改进测试系统的配置和测量效果,这对于高频测试尤其重要。
尽管......
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了解磁耦合RF变压器的非理想性输电线变压器和分支线圈介绍(2024-02-01)
了解磁耦合RF变压器的非理想性输电线变压器和分支线圈介绍;了解如何使用双线圈设计高频射频应用的变压器。本文引用地址:实现射频变压器有两种基本方法:变压器和传输线变压器。变压器,我们......
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显示反射计器件如何帮助液位测量计简化设计(2023-04-03)
信号源,线路中包含反射计。
图1.液位测量系统方框图。
2、工作原理
悬浮在空气中的传输线可用于准确测量阻抗特性和降低RF损耗,这是因为它使用低损耗导体,且不使用固体介质材料。经典的E和H矢量......
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基础知识之无线供电(2024-03-29)
成电容器,通过高频传输功率及在对面侧电极也有电流流过的现象(谐波电流),从而传输功率的方式。 虽然与电磁感应方式同为短距离传输,但不易受到位置偏离的影响,且供电部发热少,这是其优点。 产生......
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PCB走线为什么不能走90度的直角(2024-11-27 22:25:31)
高频高速信号传输线......
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PCB走线角度为90度到底行不行?(2025-01-04 18:25:58)
高频高速信号传输线......
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浅谈矢量网络分析原理 矢量测量的重要性(2023-03-22)
上发送的能量,沿传输线反射回发射源的能量(由于阻抗失配)以及顺利地传送至终端装置(如天线)的能量。
图5. 光波与高频器件特征的类比
史密斯圆图
对一......
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RF射频电路中,阻抗匹配为什么是50Ω(2024-10-06 11:59:22)
当然就越小。
为什么 50 欧姆成为了射频传输线的阻抗标准?一个最为流传的故事版本,来自于 Harmon Banning 的......
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插入式电磁流量计的工作原理(2023-03-31)
E。感应出的电动势E正比于磁通密度B与平均流速V的乘积:E=BLV。电动势E(流量信号)由电极检出并通过屏蔽电缆送到转换器内参与运算得出管道内的实际流速V,再根据Qv=πd2V/4,即可......
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射频计的热管理从选择电路板开始(2024-07-30)
介电常数是温度的函数,由介电常数的热系数这一参数所定义。该参数描述了介电常数的变化(单位通常是ppm/℃)。由于高频传输线的阻抗不仅取决于基 板材料的厚度,而且取决于其介电常数,因此z轴的CTE和作......
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高阻无源探头和有源探头的对比 电流探头测试高频时的工作原理(2023-03-03)
探头是把导线夹在中间进行测试的,不会影响被测电路)。
电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理:
当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势......
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示波器探头各种作用及工作原理(2023-06-26)
通有电流的导体围在中心时,相应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防......
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示波器探头的选择和使用原理分析(2023-06-26)
影响被测电路)。
电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理:
当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势......
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示波器探头的作用及工作原理介绍(2023-03-03)
探头在测试直流和低频交流时的工作原理:当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,相应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流......
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直线电机的速度有多少 直线电机的功率一般是多少(2023-07-18)
正确,适用于任何情况。n对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。n但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电......
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万字详解智能座舱通信技术(2024-01-19)
的带宽仍然需要等待技术的进一步发展。
因此,采用车载以太网仍然不能全部替代车内的传感器传输线缆,尤其是用来传输摄像头,显示屏的高速音视频传输接口。在汽车产业上,针对这类数据传输需求(高带宽,低时延,节点多),仍然......
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详解智能座舱关键通信技术(2024-03-20)
在汽车上的应用例子:
2.2 车载以太网
车载以太网的大规模应用,实际上是随着汽车的电动化,智能化发展而来的。在分布式的EEA时代,各ECU之间需要相互传输的信号量极少,使用CAN总线即可实现互联。当汽车进入智能化时代,EEA......
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详解智能座舱通信技术(2024-06-30)
的带宽仍然需要等待技术的进一步发展。
因此,采用车载以太网仍然不能全部替代车内的传感器传输线缆,尤其是用来传输摄像头,显示屏的高速音视频传输接口。在汽车产业上,针对这类数据传输需求(高带宽,低时延,节点......
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学好电气基础知识,快速上岗成为老师傅!(2024-09-03 19:21:31)
r0是电源的内阻;当导线的电阻可以忽略不计时,负载电阻R就是外电路的电阻;E表示电源的电动势。S表示开关;I表示电流;U表示......
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如何分析输电线路变压器:简单方法和困难方法(2024-04-08)
如何分析输电线路变压器:简单方法和困难方法;在本文中,我们探讨了两种不同的方法来分析传输线变压器的阻抗变比。本文引用地址:通过使用传输线代替绕组,传输线变压器能够在高频和宽带宽下运行。正如......
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天体摇摆仪电路设计中的部分电路波形测量方案(2023-05-31)
后流过发射极(e)的电流经过L2。此时电磁铁相当远一个自耦变压器,感应的电动势增强了L1的电压,这个正反馈使得三极管迅速正向饱和。
三极管导通过程在意料之中。那么为什么后面会出现若干次截止振荡过程呢?
▲ 发射......
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如何进行阻抗匹配?(2024-10-16 16:16:17)
匹配(Impedance matching)其实
是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,是为了达到所有高频微波信号都能传至负载点的目的,不会......
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如何解决微带滤波器的损耗问题?(2023-03-22)
滤波器。本文引用地址:
微带技术的工作原理概述
如图1所示,从专业的角度来说,微带指的是一种平面传输线技术,其中,导电带与接地层之间以电介质基板隔开。
图1. 典型结构图
具体......
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赛斯仪表的微小电阻测试方案的特点及应用(2023-05-25)
进的测试方法,消除热电动势
可以使用 Delta Mode 模式消除,自动触发电流源使信号极性交替变化,电流反向法消除了任何恒定的热电失调,确保测量结果反映真实电压值,大幅度降低测量中的噪声信号
● 交钥......
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顺络推出应用于MIPI C-PHY v1.0的SDMM0906系列三线共模电感(2023-10-16)
共模噪声干扰,共模电感是解决高频共模干扰的有效途径。一般差分传输线是由两根引线组成,可以用两线共模滤除高频噪声,MIPI C-PHY是由三根引线构成的复杂传输线,倘若用两线共模,会造......
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PCB回流是什么?如何解决?(2024-12-17 20:40:16)
中任意的信号都以一个闭合回路的形式存在。
对于高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。
二......
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普通电机可以发电吗 电动机能发电机吗 两个电机发电能永动吗(2023-07-12)
需要将电机连接到发电机上,通过旋转电机转子,驱动发电机转子旋转,从而产生电能。
电动机能发电机吗
电动机可以在一定条件下充当发电机。当电动机运转时,它会产生电动势,这是由于电动机内部的磁场产生了变化。如果将外部负载连接到电动......
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硬件高手设计电路,多想了哪几个问题?(2024-10-13 20:30:50)
匹配线长度计算:
方法1:
定义:信号在传输线上的反射波的振荡过程如果在芯片的传输延迟时间内,反射......
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PCB设计:单板上时钟晶体下面铺地的好处(2024-11-17 01:21:21)
内层能保证完整的映像平面,它可以提供一个低阻抗射频传输路径,并产生磁通量,以抵消它们的源传输线的磁通量,源和返回路径的距离越近,则消磁就越好。由于增强了消磁能力,高密PCB板的每个完整平面映像层可提供6......
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【做信号链,你需要了解的高速信号知识(三)】(2024-04-08)
者对性能的需求驱动着信号速率成倍的增长,消费者对便捷性的需求使得传输线无法缩短,消费者对低成本的追求要求PCB板材和传输线不能太贵,这就导致ISI抖动变得越来越严重。均衡(Equalization)就是为了应对ISI抖动,而被......
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做信号链,你需要了解的高速信号知识(三)(2024-04-08)
做信号链,你需要了解的高速信号知识(三);_____本文引用地址:高速总线升级迭代的矛盾在于,消费者对性能的需求驱动着信号速率成倍的增长,消费者对便捷性的需求使得传输线无法缩短,消费......
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如何在PMSM中建立合适的坐标系(一)(2023-02-02)
如何在PMSM中建立合适的坐标系(一);Clarke变换是“矢量坐标变换”中的一种变换方式,在永磁同步电机中,电动机的定子磁场是由定子的三相绕组的磁动势产生的,根据电动机旋转磁场理论就知,向对......
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为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?(2024-06-03)
原来物质中的现象。光在碰到介质界面时,其折射率和反射率由。光线在临界面上的反射率仅与介质的物理性能,光线的波长,以及入射角相关。同样的,信号/电磁波在传输过程中,一旦传输线瞬时阻抗发生变化,那么......
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什么是电机谐波?谐波对电机的影响及处理(2024-06-20)
最好采用强制通风型电动机。
02选用变频调速专用电动机。
03减小调速范围,避免超低速运行。
三、谐波对电动机产生转矩脉动
普通电流源型变频器的输出电流不是正弦波,而是120°的方波,因而三相合成磁动势......
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EMC主要从哪些方面来考虑(2024-05-09)
谐振频率,高频应用时甚至可以采取四芯电容。电容的选取是非常讲究的问题,也是单板EMC控制的手段。
7
其它
单板的干扰抑制涉及的面很广,从传输线的阻抗匹配到元器件的EMC控制,从生产工艺到扎线方法,从编......
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学会设计电路还有搞懂EMC,EMC都有哪些设计规范?(2024-10-07 22:22:04)
为磁通密度;M为互感;I1为干扰电路的电流。降低噪声电压,有两个途径,对接收电路而言,B、A和COS0必须减小;对干扰源而言,M和I1必须减小。双绞线是个很好例子。它大大减小电路的环路面积,并同时在绞合的另一根芯线上产生相反的电动势......
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电动机计算常用的公式(2023-03-24)
电动机计算常用的公式;1、 电动机的感应电动势公式:E=4.44*f*N*Φ,E为线圈电动势、 f为频率 、 S为环绕出的导体(比如铁芯)横截面积、 N为匝数、Φ是磁通。感应电动势......
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电机用了变频器出现漏电是怎么回事?(2024-03-18)
调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流。
变频器、前级供电变压器、电动机三个传动设备的PE点一定要连在一起后,再统一去接地。
变频器是高频方波电压输出,由于......
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无感方波控制算法(2024-03-05)
刻保持对转子位置的跟踪,才能提供快速正反转或极低速旋转来调节机器姿态,解决方案是采用高频注入法或加装磁编码器。
无感方波的换相控制,还有一种不使用反电动势信号,而使用磁链信号的方法。这种......
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高速的挑战 – 传输链路的损耗和均衡(2024-04-08)
高速的挑战 – 传输链路的损耗和均衡;高速总线升级迭代的矛盾在于,消费者对性能的需求驱动着信号速率成倍的增长,消费者对便捷性的需求使得传输线无法缩短,消费者对低成本的追求要求PCB板材和传输线......
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变频器出现漏电问题分析(2023-09-22)
磁电感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势,此电动势的大小就取决于变频器IGBT的开关频率的大小,由于高性能的控制要求高的开关频率,其开关速度很快,则DV/DT偏大,同时这个感应电动势就偏大,人触......
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ADM2491E数据手册和产品信息(2024-11-11 09:19:30)
ADM2491E数据手册和产品信息;ADM2491E是一款隔离的数据收发器,具有±8 kV ESD保护功能,适合多点传输线路的高速半双工或全双工通信。对于半双工工作,发送器输出与接收器输入共用相同的传输线......
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器,传输效果好,传输距离远,抗干扰能力强,并有良好的感应雷保护电路,使用五类或超五类非屏蔽双绞线做为传输线,视频传输距离彩色可达 2400 米,黑白 2600 米,产品品种齐全,能够满足各种情况下的需要.
距离远,抗干扰能力强,并有良好的感应雷保护电路,使用五类或超五类非屏蔽双绞线做为传输线,视频传输距离彩色可达 2400 米,黑白 2600 米,产品品种齐全,能够满足各种情况下的需要,为短距及中距离的安防监控系统提供高性价比的信号及电源传输
;刘瑞金;;潮州市金辉电器加工厂 位于广东 潮州市湘桥区,主营 音频视频传输线 等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
-66号 作为手机高端产业链的前端企业,鑫宇电子公司将致力于成为国内最成功的生产和销售商,并延伸至短距离无线数据传输、视频传输领域,为我们的合作伙伴带来更广泛的应用市场体验。 鑫宇的发展使命 使全
;天亿电子技术有限公司;;天亿电子有限公司是一家专业生产手机数据传输线与手机数据头(手机连接器)的生产工厂,其主要生产: 1.手机数据传输线:Nokia、Motorola、Samsung
redmere;;;RedMere为传输线产业的领导厂商以及制造业合作伙伴,提供完全主动式传输线解决方案。在现今连接速度的提升下,RedMere能在居家环境,移动环境以及办公室,实现简单易用,品质
;华信诚公司;;视频传输器,双绞线视频传输器,VGA视频双绞线传输器,VGA延长器,VGA视频延长器,VGA切换器,VGA信号延长器,VGA接口延长,VGA长距离传输器,VGA视频分配器,音频
;广州翰林信息科技有限责任公司;;公司主要从事嵌入式系统的影像识别应用开发,娱乐游戏算法设计,高频无线视频传输,自动控制等电子产品的开发生产。主要产品涉及国内、外娱乐行业设备,国内制造行业精密机械控制设备。
户永远保持领先的地位。 在高频同轴领域内,我们有专业的知识及创新的能力,无论是高频同轴连接器、高频传输线或是天线的领域内, 我们都有能力提供客户一个全面性的解决方案。 生产流程与检验设备 升瑞
;深圳莱安无线技术有限公司;;深圳莱安专注于无线视频传输设备研发、生产与销售。产品包括民用级微波无线视频传输系统,工业级远程监控微波传输设备、数字无线监控视频传输系统,远程数字无线传输设备、485