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众所周知,5G拥有两个频段,分别是Sub 6GHz和毫米波,而毫米波的缺点是传播距离短、传播过程中能量损耗大,所以在5G通信中,要想使用5G毫米波必须先攻克这两个难题。欲了解更多的5G毫米波,可点击凡亿教育下方课程:>>凡亿多频终端天线一对

5G毫米波天线是什么?毫米波天线优点是什么?

拥有苹果iPhone和Mac电脑的小伙伴们应该了解过苹果自带的电池损耗和健康度功能,虽然大部分安卓手机已安装了该功能,但是很多人还不清楚电脑也可以直接查看电池损耗和健康度,无需借助三方工具软件,只要你的电脑自动升级到Windows 11即可

Win11技巧:如何在win11上直接查看电池损耗和健康度

据外媒报道,荷兰代尔夫特理工大学的研究人员在世界上首次展示一种新型单向超导二极管,它的电阻是零,可以组织任何流向相反方向的电流,这一发现可以减少能量损耗,若是应用在计算设备,可提高计算机速度400倍。不会电路设计?不懂二极管?来看看这篇《二

新型单向超导二极管或影响未来的计算设备

业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF路径上以形成自由空间中的波束,故天线元件总

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深度分析:帮你寻找5G毫米波天线的最优技术选择

熟悉电路设计的小伙伴们都知道,在电源设计中,散热和电磁干扰(EMC)是困扰工程师的最大难题,以LED电源电路问题最甚。一般来说,LED电源最大的特点是在导通时,电压低、电流大;在关断时,电压高、电流小,因此功率半导体器件上所产生的的损耗很小

如何解决LED电源电路的电磁干扰问题?

之前我们谈了光时域反射仪(OTDR)的常见问题及解决方案,本文也将以相同的“关键词”形式,介绍另一个光纤重要仪器——光纤熔接机使用时的常见问题及解决方案,总结归纳的12个问题都十分常见,方便在碰见时,快速找到解决方法。1、熔接机熔接损耗偏大

光纤熔焊机的常见故障及解决方法

电压互感器的测量用绕组应在规定的使用条件下,符合某一准确级的要求,误差限值在标准范围之内。由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差。一般对电磁式电压互感器进行匝数补偿,且补偿方式只能在产品成型前进行。对某些结构形式的

电压互感器的补偿方法详解

在电力电网中,由于电力系统中存在各种非线性元件,使得电压和电流波形发生畸变产生谐波,而谐波会造成电网功率损耗增加,缩短其使用寿命,保护功能市场,甚至引发安全事故,所以电子工程师必须保证控制电力系统的谐波因素,今天本文将详细分析电网谐波的产生

电网谐波的多种产生原因分析

光纤相比传统的网线,材质更为柔弱,我们都知道,光纤跳线在布线中一定要注意到其弯折的情况,尽量减少弯折,才能保障传输的能力。本文将从狭窄光纤布线空间入手,通过两种方法,解决这个难题。一、配备弯曲不敏感光纤跳线弯曲不敏感光纤,可以在小半径弯曲的

降低光纤弯曲损耗的方法及思路分析

铁氧体磁环为什么会发热?相信有很多业内人士对此也有一番研究,今天深圳市维爱普电子有限公司和大家一起来探讨一下!一般来说,铁氧体材料工作时,可能会由于线圈电流过大或者磁性材料损耗过大(磁滞损耗和涡流损耗)从而导致发热,如果是轻微的发热,并不会

铁氧体磁环发热的原因分析及解决方法