引言隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電網(wǎng)中整流器、開關(guān)電源等非線性負(fù)載不斷增加。這些存在沖擊性的用電設(shè)備,將引起網(wǎng)側(cè)輸入電流發(fā)生嚴(yán)重畸變,產(chǎn)生大量諧波污染,導(dǎo)致電網(wǎng)功率
電容元件是實(shí)際電路中儲(chǔ)存電場能量這一物理性質(zhì)的科學(xué)抽象,在僅是實(shí)際電容器,凡是帶電導(dǎo)體與電介質(zhì)存在的場合,都可以用電容元件來描述儲(chǔ)存電場能量的物理現(xiàn)象。同電阻一
引言在現(xiàn)代電子設(shè)備中有許多繼電器用于電源開關(guān)。但在開關(guān)過程中,常伴隨著幾個(gè)到幾十個(gè)毫秒的觸點(diǎn)回跳和抖動(dòng)過程,單次抖跳的時(shí)間可達(dá)幾十微秒到幾毫 秒,因此會(huì)引起被控電路
丹尼爾?笛福和本杰明?富蘭克林曾說,生命中只有兩件事情是確定的:死亡與稅收;不幸的是,對于與電子產(chǎn)品打交道的人來說,還有另外一個(gè):噪聲。雖然電噪聲不可避免,但是設(shè)計(jì)
引言相對較低容量電池的充電、或后備和“保持運(yùn)作型”電池的維護(hù)充電而言,線性拓?fù)潆姵爻潆娖饕蚱渚o湊的占板面積、簡單和可負(fù)擔(dān)能力而受到重視。即使如此,能接
電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導(dǎo)噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達(dá)150MHz。電源噪聲,特別是瞬態(tài)噪聲干擾,其上升速度快、持續(xù)時(shí)間短、電壓振幅度高、隨機(jī)性強(qiáng),對微
長久以來,市場一直在廣為討論,為了讓市場起飛,這些標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該合并。將感應(yīng)和共振技術(shù)相結(jié)合真的有意義嗎?在生態(tài)系統(tǒng)的層級,更多還沒有 決定要投身那一種特定技術(shù)的組件供
電壓調(diào)節(jié)模塊(Voltage Regulator Module,VRM)具有低壓大電流輸出、快速負(fù)載變化響應(yīng)、高輸出穩(wěn)定度等特點(diǎn),主要應(yīng)用于CPU等對供電電源有特殊要求的集成電路芯片的供電。然
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,前端模擬通道的各個(gè)部件——傳感器、信號調(diào)理電路和模/數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)等都會(huì)在不同程度上給測量結(jié)果帶來誤差,而且該誤差會(huì)隨著溫度、時(shí)間而漂移。傳
電容元件是實(shí)際電路中儲(chǔ)存電場能量這一物理性質(zhì)的科學(xué)抽象,在僅是實(shí)際電容器,凡是帶電導(dǎo)體與電介質(zhì)存在的場合,都可以用電容元件來描述儲(chǔ)存電場能量的物理現(xiàn)象。同電阻一
1 引言與微帶傳輸線相比,共面波導(dǎo)傳輸線具有更低的輻射泄漏和更小的分布參數(shù),在單片微波集成電路領(lǐng)域變得越來越常見。超寬帶技術(shù)具有數(shù)據(jù)傳輸率高、抑制多徑干擾能力強(qiáng)等
1 引言隨著無線通信和雷達(dá)系統(tǒng)的不斷發(fā)展,使得同一平臺(tái)搭載的信息子系統(tǒng)數(shù)目增加,作為無線通信系統(tǒng)中信息出入必然通道的天線而言,其數(shù)量也相應(yīng)增加,這樣非常不利于綜合
盡管大多數(shù)二氧化碳傳感器采用紅外(IR)技術(shù),但電化學(xué)傳感器因其靈敏度高、測量范圍廣且價(jià)格低廉等優(yōu)勢成為不可小覷的競爭對手之一。一般情況下,電化學(xué)傳感器通過一個(gè)偏置
在高速信號發(fā)生應(yīng)用中,帶寬和分辨率是關(guān)鍵要求。新型信號發(fā)生應(yīng)用運(yùn)用高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)來產(chǎn)生各種不同類型的波形,包括單音直至具數(shù)百兆赫茲帶寬、復(fù)雜的多通道波形。這
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王洪陽
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