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音视频电流干扰怎么解决(2024-03-04)
就会出现接地回路。简单来说,这创造了一个单环天线,会通过电磁感应制造各种类型的噪声。 消除噪音的方式也很简单,只需要破坏接地回路就行,最简单的方法就是通过单个交流插座为所有设备供电,设备之间没有形成回路,自然......
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采用S3C44B0芯片实现基于步进电机控制的微波频率自动测量系统设计(2023-02-03)
流经过处理之后传送到上位机的LabVIEW界面显示,观察是否到谐振位置。
由于微波信号在传输过程中受到外部干扰的噪声,线路的噪声,元器件的噪声等等,因此需要滤波电路来滤除这些干扰信号。由于......
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使用示波器对电源模块进行纹波测量(2023-03-03)
探头因为其具有 10 MΩ 的输入阻抗,故它对待测电路的负载效应干扰较小,能覆盖一般被测的低频频段,其耐压能力也强,加之结构简单、通用性及兼容性强,所以在测试领域得到了广泛的应用。
无源探头的缺点:
探头的负载效应通常指当待测电路......
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微特电机的介绍及应用领域(2024-07-01)
化,甚至网络家电(信息家电) ,家电的更新换代周期很快,对为其配套的电机提出了高效率、低噪声、低振动、低价格、可调速和智能化的要求。家用电器用的微特电机占微特电机总量的8%:包括空调机、洗衣机、电冰箱、微波......
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用于放大器的简单嗡嗡声滤波电路(2023-03-21)
用于放大器的简单嗡嗡声滤波电路;下面讨论了一个简单的嗡嗡声滤波器电路,它可以安装在音频输入源和功率放大器之间,以便音频信号中任何可能的电源嗡嗡声频率都被阻挡,只允许干净的音频通过。
介绍
顾名......
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什么叫微特电机 微特电机用途 微特电机的介绍(2024-07-12)
化仪表及计算机外围设备等,都大量使用了各种微特电机。 如今,在实际应用中,微特电机已由过去简单的起动控制、提供动力的目的,发展到对其速度、位置、转矩等的精确控制,特别是工业自动化、办公自动化和家庭自动化方面,几乎......
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步进电机最简单的驱动方法_步进电机控制方法(2023-04-26)
步进电机最简单的驱动方法_步进电机控制方法; 步进电机最简单的驱动方法
最简单的步进电机驱动方法是单相双极驱动方式,也称为双相步进驱动方式。该方式只需要使用一个 H桥驱......
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基于STM32单片机的电源设计(2024-02-03)
在接口上又需要注意隔离,那么就需要大电阻(1M,通过人体模型来的)进行隔离,下图为最简单的处理,从电磁干扰(EMS)角度考虑,板子会产生高频的干扰,而这些干扰是要泄放到大地的,这些干扰通过C2电容进行泄放,该电......
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光子学突破:微型芯片产生高质量微波信号(2024-04-02)
光子学突破:微型芯片产生高质量微波信号;在《自然》杂志的一项新研究中,哥伦比亚大学工程学院的研究人员制造了一种,该芯片仅使用单个激光器即可产生高质量、超低噪声的微波信号。这种紧凑的器件非常小,可以......
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哥伦比亚大学构建出微型光子芯片 可提高自动驾驶汽车的微波信号精度(2024-03-22)
使用单个激光器就能产生高质量、超低噪声的微波信号。这种芯片非常小巧,可以装在一个锋利的铅笔尖上,是迄今为止在集成光子平台上观察到的最低微波噪声。这项成果为高速通信、原子钟和自动驾驶汽车等应用提供了一条通往小尺寸超低噪声微波......
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提高硬件设计能力的学习路线(2024-10-12 12:37:20)
学三遍。
单片机
现在已经很少不用CPU的硬件电路了,而单片机正是最简单的CPU,所以......
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图文解说几种实用电源滤波电路(2023-09-07)
需要将脉动的直流电变成比较平滑的直流电。
把脉动的直流电变成平滑的直流电的电路称为,通常由电容、电感和电阻元件按一定方式组成。
最简单的滤波方法就是电容滤波,即在整流电路的负载两端并联一个电容器,如上......
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品英Pickering最新版本的微波开关设计工具 增强了仿真能力和原理图设计功能(2024-09-25 13:32)
更新了基于 Web的微波开关设计工具,以添加电路原理图生成和微波电路仿真,”Pickering Interfaces 微波部门经理 Simon Aylott 解释道。“这些增强功能使工程师能够在虚拟的 PXI 或......
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品英Pickering最新版本的微波开关设计工具 增强了仿真能力和原理图设计功能(2024-09-25)
和半导体等行业。
“我们更新了基于 Web的微波开关设计工具,以添加电路原理图生成和微波电路仿真,”Pickering Interfaces 微波部门经理 Simon Aylott 解释道。“这些......
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品英Pickering最新版本的微波开关设计工具,增强了仿真能力和原理图设计功能(2024-09-25)
开关和继电器子系统的创建过程,适用于航空航天和国防、无线通信、汽车、医疗和等行业。
“我们更新了基于 Web的微波开关设计工具,以添加电路原理图生成和微波电路仿真,”Pickering......
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如何消除直流电机的噪音?(2024-03-20)
少空中电磁干扰,但是额外的金属外壳应提供更好的降低电磁能力。
电机产生的电磁信号也可以耦合到电路中,形成所谓的共模干扰,此类干扰无法通过屏蔽消除,可以通过简单的LC低通滤波器有效地降低。为了进一步降低电噪声......
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最新版本的微波开关设计工具 增强了仿真能力和原理图设计功能(2024-09-25)
工程师团队协作。MSDT简化了定制/交钥匙的射频微波开关和继电器子系统的创建过程,适用于航空航天和国防、无线通信、汽车、医疗和半导体等行业。
“我们更新了基于 Web的微波开关设计工具,以添加电路原理图生成和微波电路......
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均方根(RMS)噪声转换之放大器的噪声(2024-08-19)
、电压噪声、电阻噪声。 首先需要根据实际电路分析得到主体噪声因素,然后将主体噪声因素的影响视为总噪声近似评估。
【 放大器电路噪声分析示例】如图 2.78 ,当信号从A 点引入,电路视为反相放大电路......
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干货 | 图文分享滤波电容使用心得~(2024-11-17 22:48:20)
干货 | 图文分享滤波电容使用心得~;
简单的电感电路在低阻抗电路......
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利用RGB三基色颜色传感器实现颜色检测仪的应用方案(2023-05-30)
运算放大器的平衡电阻
实验证明,在高内阻电流源的微电流放大器中,运算放大器接平衡电阻不仅很难使输入电阻平衡,反而会增加电路噪声,所以图3中AD8608运算放大器同相端不接平衡电阻,而是直接接地。
(2)降低......
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如何快速读懂电子电路图?看看这份教程(2024-10-18 21:31:45)
的功能和组成
每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的家用电器中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是 用电池。但电......
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嵌入式硬件工程师5年职业发展规划(2024-12-24 11:34:44)
、电感、二极管、三极管等元器件的特性和作用,掌握电路的工作原理和信号传输过程。例如,在设计一个简单的温度传感器电路时,能够准确选择合适的元器件并进行电路连接。
**掌握......
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一文详解频谱分析仪的内部结构(2023-03-22)
色,通过改变Sweepgenerator的电压来改变LO的频率,将信号的不同频率传送到IFfilter。
检波器
频谱分析仪会使用包络检波器将中频信号转换为视频信号。最简单的包络检波器由二极管、负载......
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带晶体管的高动态范围混频器电路分享(2023-05-31)
比适用于开路输入和20 kHz带宽的9Vpp输出信号。输出信号的最大值约为 12 Vpp,在 560 欧姆的负载阻抗范围内测量。如果混频器端接更高的阻抗,输出电压会更大。
该电路的另一个优点是可以通过简单的......
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为什么俄罗斯没有高端芯片,却能造出一流武器?(2024-12-31 22:13:30)
利用俄在导弹飞行力学、惯性制导技术和器件,发动机,微波电真空技术,模拟电路等基础技术优势,依靠俄科技人员聪明才智,弥补数字技术的不足。这种弥补不是简单的替代,而是......
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矢量网络分析仪入门第一步-什么是S参数?(2023-03-08)
矢量网络分析仪入门第一步-什么是S参数?;在微波测量中,功率是一项重要的参数。工程师们都希望在微波电路的设计中能够将功率进行更有效的传输,而功率通常使用传输线来进行传导,在理......
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采用多层电路结构来优化射频性能的设计概念(2023-12-21)
引用地址:射频/微波电路的多层印刷通常在外层采用多种不同的高频电路技术,如微带线、带状线和接地共面波导电路等。这些电路技术均可设计为缺陷地结构来对射频性能做一些优化和改善。缺陷......
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一种高增益低噪声的图像探测器读出电路设计(2024-08-12)
传感器在微光下的应用。微光条件下像素的输出信号十分微弱,任何过大的电路噪声、偏移都可以将信号湮没,因此提高读出电路输出信号的SNR是微光设计的关键之一。本文采用的新型电容反馈跨阻放大型读出电路CTIA电路......
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VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用(2023-07-20)
VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用;电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低,产生噪声,振铃......
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射频微波领域的开山祖师盘点(2017-02-13)
始人,Besser编写了能提供带有高频设备参数的晶体管数据库的SPEEDY程序。后来他又创作了COMPACT——成为工业标准的微波电路最优化线路。Besser是一个多产的作者,他写......
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数字功放信噪比测量(2023-04-11)
50hz和100hz差不多是人脑识别最简单的频率,并且频率非常简单。eqs波形设置:测试频率和响应时间波形。波形测试是信号分析里的最主要内容,同时信号分析里做波形测试非常复杂,需要......
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首个采用ADIA2B®技术的全数字路噪降噪系统发布(2020-02-17)
很早采用A2B技术的公司,我们意识到,这种技术不仅适用于路噪主动噪声控制(RANC)系统,还适用于其他改善乘客和驾驶员体验的车辆应用。A2B技术确保低延迟特性,让我们得以实施这种突破性的RANC技术,并加......
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会议音响产生噪音杂音产生的原因有哪些(2024-01-15)
会议音响产生噪音杂音产生的原因有哪些; 会议音响产生噪音的原因
(1)设备内部的电路噪声
音响设备都有一项指标-信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工作时,可以......
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ADALM2000实验:可调外部触发电路(2023-05-25)
可以构建多达三个单独的反相器。图6所示为最简单的配置,即将引脚8和13连接在一起作为反相器输出。引脚6将作为输入端。务必将引脚 14 VDD连接到电源,将引脚 7 VSS连接到地。
图6.反相器电路
第二......
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频谱分析仪选型指南问题(2023-02-07)
仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50 Ω。对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75 Ω。阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行。
4. 平均噪声电平(DANL......
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瑞声科技推出全套车载MEMS麦克风模组(2023-02-22)
覆盖通常所需的振动幅度范围。其最大带宽高达4kHz,可精准监测轮胎和悬架的振动情况,结合车内麦克风捕捉的残余噪声,经算法处理后由车内扬声器发出反相声学信号,便可主动降低车内路噪,确保......
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东芝推出面向车载应用的恒流2相步进电机驱动IC(2020-07-16)
”。新款IC仅使用一个简单的时钟输入接口就能输出正弦波电流,无需功能先进的MCU或专用软件。TB9120AFTG的开发是为了接替东芝于2019年推出的首款车载步进电机驱动IC“TB9120FTG”,它能提供更加优异的抗噪声......
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无刷电机的结构和驱动电路(2023-09-07)
电机的槽数和级数,槽数N指的是定子上的电磁铁极数量,极数P指的是转子上磁极的数量。
最简单的3N2P结构电机,就是定子上有三个线圈极、定子上有两个磁极的无刷电机。
3N2P型无......
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GaN在射频功率领域会所向披靡吗?(2017-08-01)
所示)的构成。两者都由TriQuint制造。每个放大器在30GHz提供6W射频功率,不过,氮化镓所需的有源器件更少,所以MMIC只需要一个简单的四路功率合成器。砷化镓MMIC放大器需要更多的器件而且电路......
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电机软启动有几种方式_电机软启动最简单的方法(2023-05-11)
电机软启动有几种方式_电机软启动最简单的方法; 电机软启动有几种方式
电机软启动是一种通过逐渐升高电机电压和电流,减小电机启动时的电流冲击,保护电机和电网,提高......
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用简单的测试方法检查电池的容量(2023-04-17)
周期约为200毫秒。
图4EDR测试代码打开负载,采样时间为测试时间的一半,然后关闭负载并完成采样周期。
此代码仅进行测试并收集数据。处理数据有很多选择。在最简单的情况下,您可以查看数据的最小值,并将......
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用简单的测试方法检查电池容量(2023-04-20)
。
图4EDR测试代码打开负载,采样时间为测试时间的一半,然后关闭负载并完成采样周期。
此代码仅进行测试并收集数据。处理数据有很多选择。在最简单的情况下,您可以查看数据的最小值,并将......
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射频信号发生器是怎样提高射频信号发生器的性能?(2023-03-14)
;DSyn5551信号发生器是一种经济**的射频微波信号发生器。该信号发生器采用直接数字合成和锁相技术,输出频率高达30gHz,具有低成本、低谐波、低相噪声、宽频率、快速切换等特点。它是......
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集成式心率监护模拟前端着眼于系统级设计方案(2024-07-30)
一个用于右腿驱动)。与当前很多集成解决方案中采用的拓扑结构不同,AD8232高度灵活的模拟滤波配置采用双极高通滤波器,结合芯片内部的仪表放大器架构和无使用约束运算(增益)放大器,支持用户采用多极低通滤波技术来消除线路噪声......
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意法半导体先进振动传感器消除路噪,为电动汽车时代打造更安静的车舱(2022-10-17)
RNC)MEMS传感器。新产品采用主动噪声控制(active noise-control,简称ANC)技术消减道路噪声,让汽车的变得更加舒适安静。过去,发动机性能、外观......
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意法半导体先进振动传感器消除路噪,为电动汽车时代打造更安静的车舱(2022-10-17)
意法半导体先进振动传感器消除路噪,为电动汽车时代打造更安静的车舱;10月17日,意法半导体新推出了一款路噪消减(road-noise cancellation,简称RNC)MEMS传感器。新产品采用主动噪声......
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8脚语音ic,家电声音提示ic,微波炉语音方案—NV040C(2024-03-26)
支持44100采样率。成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V,有一组PWM输出......
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不理解EMC,画不好PCB!(2024-11-06 21:18:51)
、模拟电路、高速电路以及低速电路之间的互相干扰。另外,当线路板上同时存在高、中、低速电路时,为了避免高频电路噪声通过接口向外辐射,应该遵从图7中的......
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华为“超导量子芯片”专利公布(2022-11-03)
计算是基于量子力学利用量子叠加和纠缠的等特性的一种新型计算方式。对特定问题,如大数分解、量子化学模拟,量子计算相比于经典计算有着指数级加速的优势。超导量子计算是基于超导电路的量子计算方案。超导电路是由电容、电感、传输线、约瑟夫森结等基本元件构成的微波电路......
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射频计的热管理从选择电路板开始(2024-07-30)
为温度函数的介电常数的变化,会显著影响在这种材料上制作的微带和带状传输线的阻抗。
当然,微波电路依赖于元器件和电路结点之间紧密匹配的阻抗,来最大限度地减小可能导致信号损失和相位失真的反射。在功放电路中,阻抗匹配电路......
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提供器件频率覆盖到DC-65GHz:C、XC、X、KU、K、KA、Q波段等,为毫米波、微波组件、放大器、低噪声放大器、变频组件、收发组件、收分系统的高科技企业配套元器件。作为独立经销商,我们不受品牌的限制,可以帮您配套多种品牌的微波
;美的微波电器制造有限公司;;全球最优秀微波炉制造商
;佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司;;
技术人员占公司总人数的80,其中硕士以上学历员工4名,本科学历员工12名。公司的多名技术骨干均有十几年从事微波电路、晶体振荡器、LC滤波器等的研究开发工作。公司仪器设备先进,测试检验手段齐备。公司
;福建泉州新益达微波电子有限公司;;泉州新益达微波电子成立于2000年,是一家从事微波直放站,为卫星通信,高频有源器件,直放站,基站,塔放,电视发射机,广播发射机等专业的微波元器件配套商,同时
术含量的测距仪是我们公司员工持续追求的梦想, 我们将始终如一的将客户能够用最简单的方法,安全的得到 准确,可靠的测量数据为己任,所以,我们的口号是,让测量变得更简单!
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可根据用户需求,为您量身订做特种的工业微波加热系统。MUEGGE公司拥有25年工业微波产品的生产制造经验,始终为用户提供最新、最尖端的技术及产品,我们提供的微波电源、发生器全部由微电脑控制,可实
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