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智能化势不可挡 晶科鑫晶振不止精细更AI
为了追求生活的便利性,人们对于电子产品体积小型化和性能升级有着更高的要求。晶振作为电子产品组成的核心部分,不断往精细化、低功耗、高性能方向更新迭代。目前,传统晶振行业发展局势趋于平缓,在追求产品精细化的同时稳抓智能化发展,成为不少传统企业谋求可持续发展的途径之一。
2018-07-06
晶科鑫 晶振 AI
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电子信号抗干扰之滤波技术
信号在它的产生、转换、传输的每一个环节都可能由于环境和干扰的存在而畸变,甚至是在相当多的情况下,这种畸变还很严重,以致于信号及其所携带的信息被深深地埋在噪声当中了,所以滤波是信号处理中的一项基本而重要的技术。
2018-07-04
电子信号 抗干扰 滤波技术
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晶振旁边接的两个电容是起什么作用
晶振旁边接的两个电容是起什么作用?有人说是负载电容,是用来纠正晶体的振荡频率用的;有人说是启振电容;有人说起谐振作用的。电容与内部电路共同组成一定频率的振荡,这个电容是硬连接,固定频率能力很强,其他频率的干扰就很难进来了。
2018-07-02
晶振 负载电容 设计要点
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开关电源CLC纹波抑制电路特性分析
在便携式仪器中,只能使用电池为系统供电。通常电池电压比较低,系统中经常需要使用小功率开关电源电路对低电压进行电压变换,满足系统中不同功能模块的需求。然而,使用开关电源必将引入纹波噪声,如何降低该纹波噪声成为系统设计的一个重要问题。
2018-07-02
开关电源 CLC 纹波抑制 电路特性
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电容的选择技巧
电容是我们在电路中经常用到的无源器件,经常见到的几种有铝电解电容,滤波电容,钽电容,贴片陶瓷电容等。由于每种电容的特性决定了相应的使用场合不同。所以本文先介绍电容的基础知识,然后通过比较几种电容的区别和特点,总结出了在实际电路中选择电容的技巧。
2018-06-29
电容 选择技巧 基础知识 分类
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电容器的主要参数与特点
电容器的主要参数有标称容量与允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻、温度系数、电容器损耗和频率特性等。大家在挑选电容器的时候一定要注意这些电容器的主要参数,这些参数可以决定一个电容器能否完成任务。
2018-06-29
电容器 参数与特点 绝缘电阻 损耗
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用了那么多年的电容,但是电容的内部结构你知道吗?
在两块距离较近、相互平行的金属平板上(平板之间为电介质)加载一个直流电压;稳定后,与电压正极相连的金属平板将呈现一定量的正电荷,而与电压负极相连的金属平板将呈现相等量的负电荷;这样,两个金属平板之间就会形成一个静电场,所以电容是以电场能的形式储存电能量,储存的电荷量为Q。
2018-06-28
电容 内部结构 薄膜电容
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深入浅出理解阻抗匹配
阻抗匹配(impedance matching)是指信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对于低频电路和高频电路,阻抗匹配有很大的不同。
2018-06-28
阻抗匹配 输入阻抗 输出阻抗
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自制吸锡线夹具来测量旁路电容的特征参数
旁路电容器在配电网络中用得很多。现在大多数供应商不仅提供旁路电容器的典型特征参数,还提供各种仿真模型。尽管如此,工程师需要能够自己测量这些器件的特征参数。本文介绍了如何自制简单的夹具来测量电容器的特征参数。
2018-06-28
测试与测量 技术实例 电容器
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