示波器的核心部件是陰極射線管(CRT),它由電子槍、垂直偏轉(zhuǎn)板、水平偏轉(zhuǎn)板和熒光屏組成。電子槍發(fā)射電子束,熒光屏則顯示電子束撞擊后產(chǎn)生的光點。輸入信號通過內(nèi)部電路轉(zhuǎn)換為控制電子束偏轉(zhuǎn)的電壓,從而在熒光屏上形成波形。
頻率合成器是一種通過電子設(shè)備生成特定頻率信號的技術(shù)裝置,它在現(xiàn)代通信、廣播、雷達以及測試設(shè)備中有著廣泛應(yīng)用。頻率合成器的主要功能是產(chǎn)生不同頻率的信號,這些信號可以是正弦波、方波、三角波等多種波形形式。頻率合成器的設(shè)計理念來源于對信號的調(diào)制、解調(diào)以及產(chǎn)生特定頻率需求的解決方案,尤其在頻率控制和信號生成的精確性上具有重要意義。
POE交換機(Power over Ethernet)是一種通過網(wǎng)線為遠端受電終端提供網(wǎng)絡(luò)供電的設(shè)備,它結(jié)合了網(wǎng)絡(luò)交換機和POE供電兩個功能??。POE交換機不僅具備普通交換機的數(shù)據(jù)傳輸功能,還能同時為網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備供電,免去了額外的電源布線需求?。
運算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op-Amp)是一種具有很高放大倍數(shù)的電路單元,主要用于對輸入信號進行放大、運算等處理。? 運算放大器通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡(luò)共同組成某種功能模塊,其輸出信號可以是輸入信號加、減或微分、積分等數(shù)學(xué)運算的結(jié)果。
物聯(lián)網(wǎng)是指通過各種信息傳感設(shè)備,如射頻識別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等裝置,實時采集任何需要監(jiān)控、連接、互動的物體或過程的信息,并與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合形成的一個巨大網(wǎng)絡(luò)。其核心要素包括感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層,分別負責數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理和應(yīng)用服務(wù)。
光耦(光電耦合器)是一種利用光信號來傳輸電信號的半導(dǎo)體器件,它通常由一個發(fā)光二極管(LED)和一個光敏元件(如光敏三極管、光電晶體管等)組成,封裝在同一管殼內(nèi)。光耦的主要作用是實現(xiàn)輸入和輸出之間的電氣隔離,從而提高電路的抗干擾能力,保障信號傳輸?shù)姆€(wěn)定性和安全性。
示波器提供了多種模式供用戶選擇,包括單次觸發(fā)模式、自動觸發(fā)模式和常規(guī)模式等。單次觸發(fā)模式特別適用于觀察瞬態(tài)信號,自動觸發(fā)模式則用于穩(wěn)定展示信號,而常規(guī)模式則適用于觀察周期性信號。根據(jù)實際需求選擇合適的模式,以利于更詳盡地觀察和分析信號。
在高功率PCB中,電流強度大,因此在電路板上形成的電磁場也強。這會導(dǎo)致兩個問題:一是輻射干擾,即電路板向外發(fā)射的電磁波可能干擾其他電子設(shè)備;二是導(dǎo)入干擾,即外部電磁波可能影響電路板上的信號。
負載均衡建立在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)之上,它提供了一種廉價有效透明的方法擴展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器的帶寬、增加吞吐量、加強網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理能力、提高網(wǎng)絡(luò)的靈活性和可用性。
從工作原理上分析,NPN與PNP三極管在功能上具有相似性,但它們的電流流動方向恰恰相反。具體來說,在NPN三極管中,基極電流的方向是從基極流向發(fā)射極。
March 13, 2025 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究,固態(tài)電池為具備商業(yè)化潛力的下一代電池技術(shù),歐美等全球廠商正致力于開發(fā)大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù),加速車用固態(tài)電池性能驗證。目前Factorial Energy、QuantumScape和SES AI等新興企業(yè)開發(fā)半固態(tài)、準固態(tài)電池已進入樣品交付和中試樣品驗證階段,預(yù)估最快于2026年左右將逐步量產(chǎn)第一代產(chǎn)品。
為增進大家對硅光芯片的認識,本文將對硅光芯片的制作工藝以及大家追逐硅光芯片的原因予以介紹。
硅光芯片在近兩年來嶄露頭角,成為芯片行業(yè)的一顆冉冉升起的新星。為增進大家對硅光芯片的認識,本文將對硅光芯片予以詳細介紹
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為增進大家對GraspVLA 的認識,本文將對GraspVLA 和其它模型的差異予以對比。