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众所周知,随着芯片内置的晶体管数量越来越多,数量甚至高达数百亿以上级别,但也就意味着摩尔定律的物理极限即将达到顶点,计算机系统也就无法适应高频率的计算,所以量子计算机出现了,它拥有远超传统计算的潜能,举个例子,若是针对某个特定的量子问题,传
传感器作为现代生活中必不可缺的电子器件,常常起到很大的作用,应用广泛,其中的量子传感器,凭借着检测磁场或电场中最细微变化的能力,已成为材料科学和基础物理学的精确测量工具,然而该量子传感器的最大弊端是用途有限,只能检测到磁场/电场的少数特定频
说起对讲机的亚音、倒频、直频这些专业术语,很多人一脸的茫然,问到一些专业的销售人员也是解释不清,今天小编就和您捋一捋这些个内容:1、亚音亚音是用于在同一频率上有多个电台通讯时,防止与自己不相干的电台干扰的一种方法。亚音有多种,最常用的亚音就
信号发生器是射频微波行业常用的测量工具之一然而很多小白都没接触过它,甚至不了解它,所以本文将详谈微波信号发生器的定义、特性、作用功能,为小白一一解惑。通常来说,信号发生器是产生不同频率、不同波形和不同幅度的电压和电流信号,并加载到被测器件或
逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力,一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。
射频微波是一门涉及多学科的抽象专业,它诞生时间不长,但应用广泛,在此过程中出现了相当多的问题,如频率合成是什么?锁相环路有哪些?所以本文将集中回答这些问题,希望对小伙伴们有所帮助。1、什么是频率合成?频率合成是对一个参考频率进行频率的加减(
无源器件和有源器件是射频微波领域的两大分类,相比有源器件的广泛应用,无源器件应用范围较少,很少被小白熟知。所以本文将重点讲解无源器件的分类、特点及技术指标。1、同轴负载同轴负载通常有同轴功率负载和同轴标准匹配负载,主要技术值比有工作频率范围
如果你大概看过几篇ADAS(高阶辅助驾驶)相关的文章或者看过某些新车对于ADAS功能的介绍,车载毫米波雷达这个零部件名词绝对算不上陌生,看到的频率估计也处在高位。那么这种近几年出现频次爆发式增长的零件到底是什么东西?在车上安装位置又都放在哪
小信号微波晶体管放大器电路是电子科技产品常用的电路之一,但关于它的资料及设计方案很少,所以为帮助小白学的更好,本文将分享小信号微波晶体管放大器的设计方案,希望对小伙伴们有所帮助。对于小信号微波晶体管放大器,通常的技术指标有工作频率与频带宽度
电源噪声分析
一提到电源噪声,相信就会引起很多电子工程师的共鸣。我们平时所说的电源噪声到底是什么呢?它等同于电源纹波吗?事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成