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5G毫米波和超寬帶信號的驗證和測試
第五代移動通信系統(tǒng)實現(xiàn)超高數(shù)據(jù)傳輸目標的核心技術(shù)是采用毫米波頻段和高達500MHz-4GHz的超寬帶信號調(diào)制,遠遠超過目前最新的4G和WLAN技術(shù)所使用的頻率范圍和調(diào)制帶寬,給目前的5G研究和產(chǎn)品開發(fā)提出了很大的挑戰(zhàn),需要研發(fā)全新的器件、模塊、基帶、和射頻微波系統(tǒng),但是目前針對無線通信技術(shù)的標準...
2016-07-28
5G毫米波 超寬帶信號 測試
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可穿戴PCB設(shè)計要求關(guān)注基礎(chǔ)材料
由于體積和尺寸都很小,對日益增長的可穿戴物聯(lián)網(wǎng)市場來說幾乎沒有現(xiàn)成的印刷電路板標準。在這些標準面世之前,我們不得不依靠在板級開發(fā)中所學的知識和制造經(jīng)驗,并思考如何將它們應(yīng)用于獨特的新興挑戰(zhàn)。有三個領(lǐng)域需要我們特別加以關(guān)注,它們是:電路板表面材料,射頻/微波設(shè)計和射頻傳輸線。
2016-07-27
可穿戴 PCB設(shè)計 基礎(chǔ)材料
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薄膜電容:電容家族冉冉升起的璀璨新星
薄膜電容是電容家族中的一個很強大的分支,廣泛用于電子、家電、通訊、電力、工控等多個行業(yè)。這些年,隨著國家在智能電網(wǎng)、電氣化鐵路、LED照明和新能源(光伏,風能,汽車)等領(lǐng)域的加大投入,薄膜電容市場一直在穩(wěn)步增長,特別是在耐高溫,耐高壓,耐大電流等特殊應(yīng)用場景,薄膜電容儼然已崛起成...
2016-07-26
薄膜電容 優(yōu)勢
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可穿戴設(shè)備電量計的準確度令人堪憂,如何破解?
使用可穿戴設(shè)備已經(jīng)成為消費新潮流,在市場日益增長的同時,如何提高電量計的準確性成為了亟待解決的問題。傳統(tǒng)內(nèi)置于可穿戴設(shè)備的電量計可提供的精確度約±8%。因此如果指示器顯示剩余電量為10%,那么實際值可能低至2%。用戶往往以為設(shè)備可以再工作一段時間,而系統(tǒng)卻突然意外關(guān)閉,丟失未保存的關(guān)...
2016-07-25
可穿戴設(shè)備 電量計 準確度 醫(yī)療電子
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如何讓光伏逆變器效率測量變得更簡單?
根據(jù)工信部《光伏逆變器制造行業(yè)規(guī)范條件》,含有變壓器的光伏逆變器加權(quán)效率不得低于96%,不含變壓器的光伏逆變器加權(quán)效率不低于98%。那逆變器相關(guān)企業(yè)如果保證逆變器效率測試,如何讓逆變器效率測試變得簡單快捷將是取得行業(yè)內(nèi)的制勝的關(guān)鍵。
2016-07-21
光伏逆變器 效率測量
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如何根據(jù)電路特性選擇合適的電容器?
作為一種儲能和濾波元件,電容器用途十分廣泛。但是,與不同電路具有不同特點的電信號一樣,不同種類的電容器的性能特點也不同,如果電路信號特點和電容器的性能特點不匹配,即使是電容器本身質(zhì)量沒有問題,在使用時效果也不能達到使用要求。從電容器本身講,只有使用條件合適,電容器本身的性能優(yōu)...
2016-07-18
電容器 電路特性 選擇
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揭片式鉭電容器加電測試時的失效之“謎”
凡大量使用過片式鉭電容器的電子工程人員,可能都碰到過這樣的現(xiàn)象:”使用的片式鉭電容器在測試和篩選時性能合格,但是,安裝上板后進行加電測試時卻不斷出現(xiàn)擊穿短路的產(chǎn)品?!澳堑降资鞘裁丛蛟斐傻哪兀课覀円黄饋斫颐仄姐g電容器加電測試的失效之謎吧!
2016-07-15
片式鉭電容器 加電測試 失效 解決辦法
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“行業(yè)大佬”村田“邂逅”“初生牛犢”易容:會擦出怎樣的火花?
一個是擁有陶瓷材料核心技術(shù)的日本最大被動元件和傳感器制造商,一個是擁有被動元件標準化核心技術(shù),專注被動元件搜索引擎的服務(wù)商。是什么促使“行業(yè)大佬”村田下訪一個創(chuàng)業(yè)不過一年有余的“初生牛犢”——易容?這次邂逅又會擦出什么樣的火花?村田帶著什么樣的目的?成長如此迅速的易容又會給村田帶來...
2016-07-13
村田 易容 被動元件
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FPGA和CPLD內(nèi)部自復位電路設(shè)計方案
復位信號是時序電路設(shè)計的基本信號,本文描述了復位的定義,分類及不同復位設(shè)計的影響,并討論了針對FPGA和CPLD的內(nèi)部自復位方案。
2016-07-12
FPGA CPLD 復位電路
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