在通信過程中,信號反射引起的信號有兩種:阻抗不連續(xù)和阻抗不匹配。如果阻抗不連續(xù),信號在傳輸線末端突然遇到電纜,阻抗很小。
讓我們很快地回顧一下,波恩-馮-卡曼(bvk)條件通過無限復制來人為地再現(xiàn)真實晶體的周期性,以便能夠以最簡單的方式描述電子的行為,也就是說,通過吸波。準確地說,如果 U (r)是指由向量R所定位的點上的一般彭波函數(shù)所假定的值,該函數(shù)將假設由數(shù)量轉換的點上的相同值 NI AI 在哪里 NI 類1是自然整數(shù),而 I ( I = 1 , 2 ,3)定義格的基向量的三種。圖1總結了最簡單情況下的BVK過程。
被動組件不需要外部電源,也不需要增加或產生能量;它們使用少量的能量。相比之下,活性元件需要一個電源,比如電池的 ,以增加信號的功率。無源元件包括電阻器、電容器和電感器,而晶體管和?集成電路 是主動組件。
所有的電子系統(tǒng)都在最高和最低的溫度范圍內工作,在這個范圍之外,它們可能不能正常工作,甚至不能發(fā)生故障。本文著重討論高溫對電子系統(tǒng)的影響,以及將其冷卻到指定工作溫度范圍的一些基本理論。
反鐵磁材料由于電子旋轉而表現(xiàn)出內部磁性,但實際上沒有外部磁場存在。由于缺乏外部磁場,因此可以儲存由丹麥包起來的比特,這使它們成為數(shù)據(jù)存儲的理想對象。
隨著我們繼續(xù)推進電子產品的可能性,對可靠和高性能電子系統(tǒng)的需求繼續(xù)增長。因此,印刷電路板裝配件的復雜性日益增加,因此需要進行測試,以確保電子制造層的質量、可靠性和功能。
熱膏是電子系統(tǒng)有效散熱所必需的,特別是高性能的設備,如CPU,?GPS ,以及電力綜合控制系統(tǒng)。放在電子元件和散熱器之間,熱膏填充在表面的微不規(guī)則,改善傳熱。這對于保持最佳工作溫度、防止過熱和延長部件壽命至關重要。從硅基到金屬基到陶瓷基,選擇合適的產品取決于具體的應用。
在設計高速模擬數(shù)字轉換器(ADCS)時的許多討論中,ADC采樣時鐘的影響對滿足特定的設計要求至關重要。對于ADC的采樣時鐘,有幾個指標可以理解,因為這些指標將直接影響ADC的性能,特別是信噪比。
電子工業(yè)在效率和設備質量方面都面臨著激增的需求。滿足這些要求可能是有挑戰(zhàn)性的,但采用先進的、不那么傳統(tǒng)的工作流使其更易于管理。紫外線固化工藝就是一個很好的例子.
在大多數(shù)運算放大器電路中,電阻公差和電阻溫度系數(shù)決定了增益的精度和增益的溫度漂移(圖1顯示了一個典型的電路)。本文將比較和對比離散電阻和網絡電阻。
電力工具市場正在穩(wěn)步增長,復合年增長率超過6%。無繩電動工具是最快擴張的部分,占了所有貨運的近一半。這種增長正推動先進技術進入這些產品。通過加入鋰離子電池,制造商們使無繩電動工具能夠提供更高的功率密度、更快的充電和更長的放電周期--這是消費者追求的關鍵功能。此外,無刷直流電動機的進步有助于減小尺寸,提高可靠性,延長壽命和提高輸出性能。
長期以來被認為是對未來的展望現(xiàn)在已經成為現(xiàn)實:設備可以像人類感官一樣探測周圍環(huán)境并與之互動。傳感器縮小了與數(shù)字世界的差距。例如,與適當?shù)能浖?、智能設備和機器人結合在一起,就能看到、聽到、聞到或感覺到,最重要的是,"直覺和背景地理解"他們的環(huán)境,從而簡化了我們的生活。這里的決定性因素是不同傳感器的信息的解釋和鏈接。
隨著21世紀科學技術的不斷進步,無線與移動通信相應得到了迅猛的發(fā)展。方便快捷的無線接入和無線 互連等新概念和新產品,已逐漸融入人們的工作領域和日常生活中。
在現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,系統(tǒng)級芯片(SoC)扮演著至關重要的角色。然而,在復雜的SoC設計和實現(xiàn)過程中,段錯誤(Segmentation Fault)是一個常見且棘手的問題。段錯誤通常表示程序試圖訪問非法內存地址,導致程序異常退出。對于SoC開發(fā)而言,快速定位并解決段錯誤是提高開發(fā)效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性的關鍵。本文將探討如何在SoC出現(xiàn)段錯誤時,快速定位到故障函數(shù)。
在單片機系統(tǒng)中,復位電路是確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行的關鍵部分。使用與門芯片構建復位電路,為單片機的復位操作提供了一種精準且靈活的解決方案,在眾多電子設備中發(fā)揮著重要作用,但同時也面臨著一些特定的問題和挑戰(zhàn)。