DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。
随着无线通信技术的飞速发展,天线作为无线通信系统的关键组件,其性能对系统的整体性能有着至关重要的影响。在天线设计中,宽带特性是一个重要的性能指标,它决定了天线能够覆盖的频率范围以及在该范围内的性能稳定性。带缝隙的半圆型蝶形天线作为一种新型的天线结构,因其独特的形状和缝隙设计,展现出良好的宽带特性。本文将对带缝隙的半圆型蝶形天线的宽带特性进行深入分析。
按输出交流电能的频率。工频逆变器(50~60Hz)、中频逆变器(400Hz~kHz)、高频逆变器(kHz~MHz)。
直流电源,作为电力电子领域中的重要组成部分,广泛应用于各种电子设备和系统中。在谈及直流电源的可调频问题时,我们首先需要明确“调频”这一概念在直流电源中的具体含义。调频通常指的是改变交流电源的频率,而直流电源输出的是恒定的直流电压和电流,没有频率的概念。因此,从字面上来看,直流电源本身并不具备调频的功能。
变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成频率可调的交流电,作为电动机的电源装置,目前在国内外使用广泛。
晶振有不同的频率,可以使电路工作在稳定的频率范围之内,它是给集成电路的启振器件,晶振就是步调基准、稳定频率、选择频率。
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。
量子科技,被誉为21世纪前沿科技之一,近来一直是我国人民关注的重大科技问题之一,而我国在量子科技方面也都有着不俗的表现。
低频变压器是一种广泛应用于各种电气设备中的电力转换器件。与高频变压器相比,低频变压器工作频率更低,通常在50Hz至400Hz之间。在设计和选择低频变压器时,需要考虑许多因素。本文将介绍如何计算低频变压器的相关数值以及进行合理选择。
简单的来说,架构对于CPU来说就像一座建筑的框架,作为CPU最基本却也是最重要的部分。手机CPU构架主要是基于ARM(高级精简指令集机器Advanced RISC Machines)架构设计,而ARM用精简指令系统(RISC),设计思想减少了大量CPU内部的指令集,造成ARM CPU性能至今一直都达不到英特尔X86 CPU的水平。而电脑CPU采用的是X86、X64等架构,用复杂指令系统(CISC),最终结果是采用ARM架构的CPU,运算能力大大低于电脑CPU的运算能力,同等频率CPU浮点运算能力相差在几千到上万倍。有人一定会说,那为什么手机CPU不也采用X86、X64等架构,这是因为定位问题决定的,手机的CPU必须满足功耗低、廉价,而X86、X64等架构CPU确实无法满足这一点。
据之前的信息,工信部《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》从2月1日起正式生效,该文件将优化微波通信系统频率使用规范。
根据静电放电电流波形可知,其电流具有较宽的频率范围。如此高频率电流通过参考地平面时,理想情况下参考地平面阻抗处处相等,地电平抬升或者降落对系统信号以及电源无明显影响。但是由于参考地电位受静电电流冲击产生的现象,即所谓的〝地弹〞现象。
超外差的结构中,如果本振具有连续可调谐的宽带频率输入范围,那么输出中频就是一个固定值。采用高中频的设计,镜像信号频率远远大于输入信号频率,信号就不会出现混叠的问题了,同时对于前端只要采用合适截止频率和衰减低通滤波器(LPF)就可以很好的抑制镜像的干扰。但是高中频也会面临一个严峻的问题,第一级混频之后,中频离本振的最低频率太近,后端滤波器设计难度较大。
本文中,小编将对CPU中央处理器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对CPU中央处理器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
近期紫光国芯旗下西安紫光国芯半导体有限公司网站显示,其DDR4内存模组已经发布。
近日,数码达人i冰宇宙给出消息,SM8550芯片也就是骁龙8 Gen2采用1+2+2+3架构,目前的CPU频率是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz和1.8GHz。
在上一节中,我们已经知道,RC震荡电路中经常会遇到的问题包括:1、为什么频率=f0的信号经过RC串并联电路之后,其输出=Vin/3;2、最终输出的信号为什么是频率=f0的信号,其他频率的信号去哪里了;3、为什么放大倍数一开始要大于3倍,之后又减小至3倍。
当频率=f0的信号经过RC串并联电路之后,其输出=Vin/3。同时,当信号频率≠f0时,其输出会小于Vin/3。
罗德与施瓦茨 SMW200A矢量信号发生器新发布了两款频率选件,最高工作频率分别为56 GHz和67 GHz, 为处理67 GHz及以上的数字调制信号带来更高性能。R&S SMW200A率先实现大于44 GHz平坦的频率响应和2 GHz调制带宽。除了支持高达44 GHz的所有应用之外,新增100 kHz至56 GHz选项还涵盖了所有当前使用的5G频率,以及星地链路应用。新增100 kHz至67 GHz选项还支持计划中的更高频率5G频段、60 GHz WiGig频段和星间链路。
在无线通信所需频率范围不断扩展的情况下,全新紧凑型 R&S UMS400 通用监测系统可满足频谱监测与无线电定位需求。