PCB設計高速模擬輸入信號走線方法,其次闡述了九大關于PCB設計高速模擬輸入信號走線規(guī)則,具體的跟隨小編一起來了解一下。
5G正在迅速從理想化的未來走向非?,F(xiàn)實的現(xiàn)在。第一款5G手機已經(jīng)發(fā)布。與所有的一代升級一樣,5G承諾比其前身的速度有很大的改進。4G-LTE提供的最高下載率為100M/秒,平均為25-50M/秒。與之形成鮮明對比的是,5g提供了高達1.8Gbps,改進了近20倍。此外,5G有較低的延遲,主要延遲貢獻者是廣播時間。其潛伏期為?在早期部署中 .在用戶移動性、能源效率和同時連接的數(shù)量方面有更多的好處。
任何電子設備中最重要的部分是電源裝置.這里的任何不穩(wěn)定或故障都會導致設備停止或顯示出怪異的行為。本文介紹了一種AC-直流回彈開關電源,它將通用50赫茲交流輸入(85V到265VAC)轉換為雙輸出(正和負)12VDC轉換為0.5A(2*6W),可用于各種應用,如雙供應操作機、放大器和功能發(fā)電機。
流體級測量可通過非金屬罐壁精確測量,方法是將空氣-電傳輸線路置于罐側,并感知射頻阻抗。本文提供了一個實證設計實例,說明反射計裝置如何簡化設計。
忘記你對人工智能的了解。這不僅僅是科技巨頭和擁有大量工程師和研究生的大學。建立有用的智能系統(tǒng)的力量是你力所能及的.感謝令人難以置信的進步?大型語言模型 (LLMS)--就像雙子座和Tg-1的動力一樣--你可以創(chuàng)建由Ai驅動的產品,這些產品過去需要一個工程師團隊。在這一系列中,我們將從一個美味的用例開始,揭示建立LOM驅動的應用程序的過程:創(chuàng)建一個個性化的AI膳食計劃。
你已經(jīng)閱讀了這個理論,了解了數(shù)據(jù)的重要性以及所有可以使用的方法。我們準備好開始創(chuàng)建數(shù)據(jù)集了嗎?呃,沒那么快。我們需要確保我們了解問題空間,并使用它來確定我們甚至需要什么數(shù)據(jù)。
提到“高速信號”,就需要先明確什么是“高速”,MHz速率級別的信號算高速、還是GHz速率級別的信號算高速?
現(xiàn)在我們準備開始收集數(shù)據(jù)了!但是我們有一些選擇,我們必須決定前進的道路?;旧?我們可以有兩種方法來收集數(shù)據(jù):使用現(xiàn)有數(shù)據(jù)或創(chuàng)建新數(shù)據(jù)。
大多數(shù)嵌入式系統(tǒng)本質上是被動的。他們用傳感器測量環(huán)境的某些特性,并對變化作出反應。例如,它們顯示某些東西,移動一個馬達,或向另一個系統(tǒng)發(fā)送通知。一個反應系統(tǒng)最好由一個狀態(tài)機來表示--一個系統(tǒng)總是在一個有限的和定義明確的可能狀態(tài)集中。
數(shù)字磁傳感器是一種設備,其中的輸出開關之間的上和下的狀態(tài)作為一個影響的一個外部磁場的存在。這種類型的裝置,基于?霍爾效應 , 廣泛應用于鄰近、定位、速度和電流檢測傳感器。與機械開關不同,它們是一種持久的解決方案,因為它們沒有機械磨損,即使在特別危急的環(huán)境條件下也能工作。數(shù)字磁傳感器正變得越來越廣泛,特別是在汽車和消費電子部門,這是由于其特點,如非接觸操作、缺乏維護、健壯性和對振動、塵埃和液體的免疫力。
高頻組件(如射頻放大器、射頻濾波器等)應盡可能靠近射頻天線或射頻輸入/輸出端口,以減少信號損失并優(yōu)化性能。
在工業(yè)電機驅動功率轉換中采用寬帶隙 (WBG) 功率器件可以顯著提高系統(tǒng)效率和功率密度,并提供其他優(yōu)勢,例如更少的可聽噪聲和更快的切換帶來的更精確的控制。在這些應用中,降低轉換損耗是實現(xiàn)凈零碳足跡以應對氣候變化的關鍵部分,因為電機驅動器占總用電量的 60%。在本文中,我們將討論氮化鎵 (GaN) HEMT 功率器件中的一個關鍵參數(shù),即短路耐受時間 (SCWT)。
電動汽車的出現(xiàn)徹底改變了汽車行業(yè),與傳統(tǒng)的化石燃料汽車相比,它提供了一種有效且可持續(xù)的替代方案,并且排放量較低。電池管理系統(tǒng) (BMS) 是電動汽車成功和安全的關鍵部件,該系統(tǒng)管理電池,確保最佳性能、長壽命和操作安全。
對兩個或多個數(shù)據(jù)項進行比較,以確定它們是否相等,或確定它們之間的大小關系及排列順序稱為比較。 能夠實現(xiàn)這種比較功能的電路或裝置稱為比較器。
比較器在電子系統(tǒng)中扮演著重要的角色,廣泛應用于模擬電路、數(shù)字電路以及混合信號電路中。