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5G基建催生龐大電源需求,且看羅姆的應(yīng)對(duì)之策
當(dāng)下,正處于4G和5G的交接期,基站的建設(shè)格外引人關(guān)注。4G時(shí)代,中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)頻段主要集中在900MHz和1.8GHz,而室外5G的頻譜規(guī)劃為3.4~3.6GHz和4.8~4.9GHz。按照衰減公式,頻率越大衰減越快。照此預(yù)計(jì),中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商最終建設(shè)的5G基站數(shù)量將是4G時(shí)代的數(shù)倍。即使為了經(jīng)濟(jì)效益最大化,三大...
2020-01-16
5G基建 電源需求 羅姆
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示波器壞了如何修?詳解示波器中常見故障及處理方法
示波器是一種用途十分廣泛的電子測(cè)量?jī)x器。它能把肉眼看不見的電信號(hào)變換成看得見的圖像,便于人們研究各種電現(xiàn)象的變化過(guò)程。
2020-01-16
示波器 電源 電子測(cè)量?jī)x器 泰克示波器
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光電傳感器在自動(dòng)化生產(chǎn)線上的應(yīng)用
光電傳感器是采用光電元件作為檢測(cè)元件,首先把被測(cè)量的變化轉(zhuǎn)變?yōu)樾盘?hào)的變化,然后借助光電元件進(jìn)一步將光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。光電傳感器一般由光源、光學(xué)通路和光電元件3部分組成。光電檢測(cè)方法具有精度高、反應(yīng)快、非接觸等優(yōu)點(diǎn),而且可測(cè)參數(shù)多,傳感器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,形式靈活多樣,體積小。
2020-01-15
光電傳感器 自動(dòng)化生產(chǎn)線
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PFC中功率MOSFET常見的一種失效形式
TV、戶外LED照明等功率比較大的電源系統(tǒng)中,通常輸入端使用PFC功率因素校正電路。系統(tǒng)反復(fù)起動(dòng)的過(guò)程中,如系統(tǒng)動(dòng)態(tài)老化Burn In測(cè)試、輸入打火測(cè)試,由于PFC控制芯片的供電VCC電源建立過(guò)程比較慢,特別是使用PFC的電感繞組給PFC控制芯片供電的情況,會(huì)導(dǎo)致功率MOSFET管的驅(qū)動(dòng)在起動(dòng)的過(guò)程中,由于驅(qū)...
2020-01-15
PFC MOSFET
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理解電壓基準(zhǔn):簡(jiǎn)單灌電流
使用運(yùn)算放大器反饋和電壓基準(zhǔn)可以簡(jiǎn)單直接產(chǎn)生任意大小的直流電流。 本篇文章將討論一種大大簡(jiǎn)化的實(shí)現(xiàn)灌電流(具體)的方法。
2020-01-14
電壓基準(zhǔn) 運(yùn)算放大器
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如何估計(jì)無(wú)線傳感器電池供電時(shí)間?
無(wú)線傳感器為監(jiān)測(cè)環(huán)境狀況或工業(yè)廠房及機(jī)器設(shè)備等應(yīng)用提供了出色的視野。由于它們很容易安裝,因此能夠部署在各種環(huán)境中。未來(lái)幾年,隨著“物聯(lián)網(wǎng)(IoT)”的廣泛部署,無(wú)線傳感器的應(yīng)用將呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。
2020-01-14
無(wú)線傳感器 電池供電 示波器
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一文讀懂壓敏電阻的原理及使用方法
壓敏電阻器的電阻體材料是半導(dǎo)體,所以它是半導(dǎo)體電阻器的一個(gè)品種?,F(xiàn)在大量使用的"氧化鋅"(ZnO)壓敏電阻器,它的主體材料有二價(jià)元素(Zn)和六價(jià)元素氧(O)所構(gòu)成。所以從材料的角度來(lái)看,氧化鋅壓敏電阻器是一種“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半導(dǎo)體”。
2020-01-14
壓敏電阻 半導(dǎo)體電阻器
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射頻電路PCB設(shè)計(jì)的困境和改善措施
射頻(RF)PCB 設(shè)計(jì),在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術(shù)”。通常情況下,對(duì)于微波以下頻段的電路( 包括低頻和低頻數(shù)字電路), 在全面掌握各類設(shè)計(jì)原則前提下的仔細(xì)規(guī)劃是一次性成功設(shè)計(jì)的保證。
2020-01-14
射頻電路 PCB設(shè)計(jì)
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同步關(guān)鍵的分布式系統(tǒng)時(shí),新型Σ-Δ ADC架構(gòu)可避免中斷的數(shù)據(jù)流
本文介紹了基于SAR ADC的系統(tǒng)和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步的傳統(tǒng)方法,且探討了這兩種架構(gòu)之間的區(qū)別。我們還將討論同步多個(gè)Σ-Δ ADC時(shí)遇到的典型不便。最后,提出一種基于AD7770采樣速率轉(zhuǎn)換器(SRC)的創(chuàng)新同步方法,該方法顯示如何在不中斷數(shù)據(jù)流的情況下,在基于Σ-Δ ADC的...
2020-01-13
數(shù)據(jù)采集 Σ-Δ ADC
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