- 電磁干擾 (EMI) 是我們生活的一部分。隨著時間的推移,有意和無意的 EMI 輻射源的大量產(chǎn)生會對電路造成嚴重的破 ...
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TI EMI 介質 干擾電路
- 隨著社會對安全防范要求的日益增高,監(jiān)控光端機已經(jīng)被廣泛地應用在了智能小區(qū)、廠礦監(jiān)控、城市安防、銀行聯(lián)網(wǎng)、道路交通卡口、電子警察和高速公路收費等各行業(yè)的監(jiān)控系統(tǒng)中。它保證了傳輸?shù)膶崟r性、安全性,并且傳輸
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特性 簡介 及其 介質 光端機 傳輸 監(jiān)控
- 在眾多的封裝技術中,低溫共燒陶瓷LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic)技術成為了國際研究的焦點,因為利用LTCC技術制備的產(chǎn)品不僅能具備高電流密度、小體積,而且還具備高可靠性和優(yōu)良的電性能、傳輸特性及密封性。
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低溫共燒陶瓷 材料簡介 介質
- 摘要 逆變電路在等離子(水介質)切焊機中具有重要作用。通過逆變電路的整流和穩(wěn)流,實現(xiàn)可調整的、穩(wěn)定的功率輸出是研制的重點。實際測試表明,本電路能使等離子水介質切焊機穩(wěn)定持續(xù)地工作。
關鍵詞 等離子;逆變電
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電路 研制 逆變 焊機 介質 等離子
- 電磁干擾 (EMI) 是我們生活的一部分。隨著時間的推移,有意和無意的 EMI 輻射源的大量產(chǎn)生會對電路造成嚴重的破壞。這些輻射源的信號并非一定會污染電路,但我們的目的就是要讓低噪聲系統(tǒng)遠離這些危害。我們可以設想
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干擾 電路 介質 通過 如何 EMI
- 1 引 言介質阻擋放電電路是一種非線性容性負載 ,在設計其供電電源時,考慮到容性負載的特殊性,為提高電源的效率,在負載回路中串接了串聯(lián)補償電感,使其與負載構成串聯(lián)諧振回路。隨著電力電子技術的迅猛發(fā)展以及介
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電路 分析 放電 阻擋 供電 介質 電流
- 電解質溫度是電解過程中的重要參數(shù),目前仍主要采用熱電偶測量。由于電解質是強腐蝕介質,為避免與介質接觸的腐蝕,雖然研制過一些帶特殊保護套的熱電偶,但由于測量誤差太大而未能在實踐中得到推廣應用;基于最小二
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測量 應用 動態(tài) 溫度 介質 腐蝕性
- 摘要:利用負阻原理設計了5.9 GHz介質振蕩器(DRO),采用HFSS軟件對介質諧振塊(DR)進行三維仿真,應用Agilent公司的ADS軟件對DRO進行了優(yōu)化設計和非線性分析,用該方法制作的并聯(lián)反饋式DRO性能良好,輸出功率為10 dB
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設計 研究 振蕩器 介質 波段
- 自從第一臺PLC在GM公司汽車生產(chǎn)線上首次應用成功以來,PLC憑借其方便性、可靠性以及低廉的價格得到了廣泛的應用。但PLC畢竟是一個黑盒子,不能實時直觀地觀察控制過程,與DCS相比存在比較大的差距。計算機技術的發(fā)展
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協(xié)議 介紹 介質 通訊 PLC 各種
- 引言 介質阻擋放電(DBD)最早起源于對臭氧發(fā)生及其應用技術的研究。近二十多年來,由于工業(yè)等離子體化學合成與分解、環(huán)境污染治理等方面的需求,同時又由于材料科學和電力電子技術等相關學科也取得了較大的發(fā)展
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諧振 電源 串聯(lián) 等離子體 阻擋 介質
- 磁卡的磁記錄介質卡片, 磁卡是一種磁記錄介質卡片。它由高強度、耐高溫的塑料或紙質涂覆塑料制成能防潮、耐磨且有一定的柔韌性,攜帶方便、使用較為穩(wěn)定可靠。通常,磁卡的一面印刷有說明提示性信息,如插卡方向;另一面則有磁層或磁條,
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卡片 介質 磁記錄 磁卡
- 1 工作原理
當今互聯(lián)網(wǎng)上的影像資源80%以上都是以RMVB格式進行下載的,歌曲則以MP3、WMA格式為主,圖片以JPG為主。通過移動介質對上述影音資源進行海量存儲,形成一個“家庭影院”。然后通過USB或SD/MMC/M
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影音 系統(tǒng) 車載 新型 介質 移動
- 0 引言
由金屬和均勻介質組成的混合結構在雷達散射、天線、微波工程等眾多領域都有著廣泛的應用。采用矩量法求解由此類問題得到的表面積分方程,是一種廣泛而行之有效的數(shù)值分析方法。應用等效原理,介質散射
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金屬 介質 方法
- 用左手材料設計一種寬頻帶并且電尺寸小的微帶天線,先用開口諧振環(huán)和金屬桿設計出左手材料,并把它放在微帶天線的基板中,利用左手材料的相位補償特性實現(xiàn)了寬帶微帶天線的小型化設計。數(shù)值仿真結果表明,工作于10.5GHz時,加載了左手材料的微帶天線的物理尺寸被大大減小了,天線尺寸從下降到0.21λ,突破了傳統(tǒng)微帶天線的半波長限制,并且相對帶寬增加了5.31%,實現(xiàn)了微帶天線的小型化設計。
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介質 微帶天線
- C-V測量是測定MOS器件特性的主要方法,它廣泛地應用于半導體材料的研究中。C-V測量時常常在SiO2中觀察到有害的頻率離散。用于校正測量誤差數(shù)據(jù)的一些分析公式和模型已得到充分研究。著重于消除串聯(lián)電阻、氧化物漏電、
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介質 頻率 離散
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