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博主奉献:从所学所用帮你通俗理解电磁?。ㄏ拢?/span>
接着上次的博主的分享《从自身所学所用通俗理解电路及电磁场(上)》,本文将从感性角度分析传输线,教大家从通俗的角度理解电路及电磁场。当然专业的分析还需要靠专业的书本。本文权当是为了给大家解惑,让大家更深入理解电磁场,尤其是一些基础性的概念。若能对网友有本质的帮助,将会是很不错的...
2014-04-10
电磁场 频率 频率
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Studio One Media与安森美半导体将联合开发音频方案
目前Studio One的突破性音频技术与安森美半导体在音频数字信号处理器(DSP)领域的专知和技术突飞崛起,预计将把AfterMaster?经验带至应用现场。这一信息可谓可喜可贺。
2014-04-09
Studio One Media 安森美半导体 音频数字信号处理器
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经验分享:从道路LED照明设计反观LED配光设计
其实从事过光学工程师岗位的人很多都明白,对于道路LED照明的应用设计时,大多只是满足了规定中照度、亮度和眩光等方面的技 术参数,而对什么样的配光更适合道路照明了解不够?;诖?,本文将针对真心难以理解:照度、亮度的从业者,将为其分析从照明设计反观 配光设计,让您能设计出效果更好...
2014-04-09
LED照明 道路照明 配光设计
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经典:从自身所学所用通俗理解电路及电磁?。ㄉ希?/span>
小编敢拍着胸脯说虽然大学大家都学过电路及电磁场的理论及设计理念,但是能真正从深层次理解的人估计少之又少。主要是书本的晦涩难懂,一位技术人员总结道现在毕生所学,从自身所学所用用通俗易懂的话,结合实际例子为大家详细的讲解了从电路到电磁场的理论,是不是很心动?机不可失哦!小编将其整...
2014-04-09
电路 电磁场 电流 高频信号 低频交流
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如何调整PCB布局?降低超级结MOSFET辐射、提高效率
目前提高效率已成为关键目标,为了获得更好的EMI而采用慢开关器件的权衡并不值得。而鉴于与传统平面MOSFET技术相比,超级结MOSFET可显著降低导通电阻和寄生电容。 可很大程度的提高效率,但是弊端就是会形成高频噪声和辐射EMI。那怎么办呢?本文教大家一个方法:调整调整PCB布局来降低辐射EMI,噪声...
2014-04-09
MOSFET 超级结MOSFET PCB PCB布局 辐射EMI
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菜鸟必知:如何“巧辨”热电阻和热电偶
记得刚刚接触电子元器件的时候总是会弄不清楚其中很多器件的具体区别,比方说:热电阻和热电偶。本文就针对热电阻和热电偶从四个不同的角度为刚入门的菜鸟工程师们揭秘如何区别。具体的方法,大家可以看下文。希望能帮到大家。
2014-04-08
热电阻 热电偶 温度 传感器
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讨论:无源元件—电容为何不是真的“无源”
很多事情不是只有对与错。关于电子元件也是一样,有源元件和无源元件,在工程设计领域真的是非白即黑吗?很显然不是,本文就为大家详解无源元件——电容,到底有哪些有源特性,这些有源特性是什么原因带来的?是不是很困惑?那就看本文的具体讲解。
2014-04-08
无源元件 有源元件 电容
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隔离式交流电线性功率控制
隔离式交流电使用有源器件(例如MOSFET)的线性区域进行功率控制并不是有效的解决方案。但如果功率控制被限制在控制范围的低位或高位部分,那么使用线性区域却是个不错的选择。 使用有源器件(例如MOSFET)的线性区域进行功率控制并不是有效的解决方案。但如果功率控制被限制在控制范围的低位或高位部...
2014-04-08
有源器件 隔离式交流电 线性 功率
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新基础知识科普:什么是薄膜电晶体TFT?
关于TFT,大家估计都是一知半解,更甚至的是没听说过。其实它广泛的应用于液晶显示器、手机、平板、显示器等的屏幕上。也就是一种叫做“薄膜电晶体”来作为开启和关闭像素的电气转换装置。下面小编为大家好好科普一下这个薄膜电晶体TF的基础知识。
2014-04-06
薄膜电晶体 TFT液晶 电晶体
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