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昨天说了电子电路的识读方法,就有个同学留言说自己也是刚接触到电子行业,上周学会了电烙铁的操作,今天刚拿到一份电子原理图,看到上面密密麻麻的元器件就头疼,不知从何入手,这还不是最恐怖的,最恐怖的是元器件上标注的数字让自己更加一头雾水,所以想要请教一下,那些数字代表什么意思。 那

电阻元器件参数识读

最近很多电子爱好者留言想要反激变压器的具体计算过程,所以我按照之前的步骤将实例带入到每个步骤中进行详细的计算,希望对留言的朋友有所帮助。 例子我们还是用之前的反激式电源;具体步骤如下:1.确定电源输入电压范围;输出电压电流,变压器的效率; 输入电压范围为85~264V; 主输出为12V/

反激式变压器计算

随着科技的飞速发展,无线充电技术早已成为许多电子产品的标配,特别是在移动设备、电动汽车等,那么这些产品所使用的无线充电技术方案有哪些?优缺点是什么?一起来看看吧!一、电磁感应式充电优点:充电效率高:在高频电场中进行,能量转换效率较高。使用方

无线充电技术方案有哪些?

随着时代发展,机器人开始现实化,并广泛应用,而中国连续11年是全球最大的工业机器人市场,近三年新增装机量占全球一半以上。近期,2024世界机器人大会在中国北京上举行,在该大会上公布了中国机器人相关数据,中国在机器人领域的有效专利数量已超过1

中国机器人专利已超19万项,占全球2/3

电子设计中,二极管和电容都是两个常见的重要元件,我们可能会遇见各种跟二极管、电容相关的电路,也有不少相关的问题,其中之一是:两个二极管中间接着一个电容,是否会烧坏电容?下面一起来看看吧!首先我们需要先了解下二极管和电容的特性。二极管具有单

两个二极管中接一个电容,是否会烧坏电容?

引言随着硅基光电子技术的不断进步,全球代工巨头GlobalFoundries推出了GF Fotonix™技术平台。这一高科技平台结合了单片集成硅基光电子与前沿工艺技术,进而提供性能卓越的光电子组件。本文探讨了GF Fotonix™技术平台的主要特点、架构及其生态系统。 GF平台核心:实现单片硅基光电

GlobalFoundries硅基光电子工艺平台及其强大生态系统支持

摘要本文回顾了光电共封装(Co-Packaged Optics, CPO)这项新兴技术,以及它在实现高效能、大容量无线接入网络(Radio Access Network, RAN)方面的潜力。CPO 技术可以将光子学和电子学集成在一个组件中,将互连损耗降到最低。在概述 CPO 的关键概念、光学集成方

面向高效能大容量无线接入网络的光电共封装技术

简介本文说明硅基光电子技术中光耦合和偏振管理所面对的技术挑战与解决方案,阐述光栅耦合器与边缘耦合器的优缺点,以及用于优化其性能的设计考虑。此外,还探讨了硅基光电子波导存在的固有偏振依赖性问题,包括无源与有源偏振管理技术在克服此难题中的应用与局限。提高光耦合效率与严格控制偏振状态是实现高性能硅基光电子

基础教程|硅基光电子的光耦合和偏振管理技术

之前我们讲过,在日常电源设计时,首先进行的是基本架构设计,材料选型,参数计算,线路完善,在这之后我们要进行就是PCB设计制作。 我记得我用的第一款PCB设计软件是Protel 99,我记得在当时这款软件在电子行业中是最常见和常用的软件,不久后出现了AD系列,从那以后我就

开关电源PCB制作

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ANSYS Electromagnetics Suite 2020 R1 有限元电磁场仿真分析软件下载