高频率
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通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数变化的水流气泡探测器
工采网代理的水流气泡探测器 - MWFD(Minyuan Water Flow Detector)是一款通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数的变化:不同电容值反映管内是空气还是液体,当检测到空气时,输出高电平进行报警
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敏源MCP61-高频差分电容传感微处理器芯片
MCP61芯片是敏源传感推出的高频差分电容传感微处理器芯片,融合了先进的电容感测技术与高效的微处理器单元,集成了双通道电容型模拟前端传感电路(AFECAP)可直接与被测物附近的差分电容极板相连,通过谐
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甚高频、双通道、单端对地式数字电容传感芯片-MC12G/12T
工采网代理的MC12G、MC12T是高集成度双通道电容型传感芯片,芯片测量单端对地电容,直接与被测电容极板相连,通过甚高频谐振激励并解算测量微小电容的变化。激励频率在10~100MHz范围内可配置,其频率测量输出为16bit数字信号,对应的电容感知较高分辨率为0.5ff
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村田首款在-40~125°C的宽工作温度范围内 实现±40ppm频率偏差的高精度汽车用晶体谐振器
主要特点 兼具高精度和宽工作温度范围 实现了高可靠性和低故障率 确立了稳定的供应体制 株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开发了村田首款&nbs
村田 2024-11-14 -
聚焦用户需求——敏源传感推出业界领先的高频差分电容传感SoC芯片MCP61
电容传感器技术,以其高精度和低功耗的特性,已成为诸多高科技领域精密工程项目的首选。该技术适合应用于各种对测量精度有极高需求的场景之中。电容传感器的核心优势在于传感器可以在不接触被测物的条件下进行操作,这使得它们在测量脆弱或易损物体时尤为有价值,比如在工业类或医疗类应用中
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Bourns 推出全新空气线圈电感器系列 具备高 Q 值、高自谐振频率和低感值
全新电感器提供更低的损耗,并经过优化,适用于高频功能,为射频应用设计人员提供了更广泛的高 Q 值解决方案。2023年11月14日 - 美国柏恩Bourns全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出全新具有高Q值、高自谐振频率和精确感值容差的空气线圈电感器系列
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甚高频、双通道、单端对地式数字电容传感芯片 - MC12G/MC12T
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概述
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史密斯英特康推出应用于高速传输和高频测试的Kepler 刮擦测试插座
全球领先的半导体测试应用创新解决方案供应商史密斯英特康宣布推出: 弹簧探针刮擦式Kepler(开普勒)测试插座,可应用于高速传输和高频测试且最小间距0.65mm的 LGA, QFN, QFP封装的芯片
史密斯英特康 2023-08-02 -
敏源甚高频、双通道数字电容芯片MC12闪亮登场!
敏源数字电容芯片MC12系列近日隆重上市!MC12提供了一种全新的非接触式电容检测方案,具有更宽的电容激励频率、更远的非接触测量性能,更宽的工作电压范围,及更灵活的参考频率及工作模式配置。可广泛应用于智能家电液位、接近、触控、汽车油液、水浸、食品检测、土壤水分含量等行业应用
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盲配同轴新品 | 直接对插即用,适配广泛频率
随着未来电路板设计越来越趋于复杂化和高密度化,高性能、耐用且易安装的盲配连接器成为消费电子市场的热门选择。为了克服在操作受限的狭窄空间内装入电子硬件的挑战,确保在电路板或模块之间获得恒定均匀的信号,TE Connectivity(以下简称“TE”)推出最新盲配同轴产品系列
盲配连接器 2022-10-24 -
高通、联发科旗舰芯曝光:联发科CPU频率更高
10月20日消息,博主@数码闲聊站 爆料了高通骁龙898、联发科天玑2000的最新样片参数,联发科在CPU频率上小幅领先。芯片代工厂方面,高通骁龙898采用的是三星的4nm制程,联发科天玑2000使用的是台积电4nm制程
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一文了解DDR仿真需要提取到多少频率?
黄刚 | 文DDR仿真作为一个非常普遍的仿真模块,基本上入门SI行业的人都会首先接触到。记得本人刚接触这个行业的时候,也是先接触DDR模块的仿真。从DDR2到DDR4,可能很多同行都一直使用同一套的仿真方法
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2021年中国高频高速覆铜板技术市场发展分析
覆铜板是电子工业的基础材料,是加工制造印制电路板的主要材料。在国家加快发展电子元器件和5G产业的背景下,我国覆铜板产业迅速发展,覆铜板的技术水平也从中低端逐渐向高端发展,在技术发展中,高频高速成为覆铜板研发的主流方向
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史密斯英特康推出新的高频测试插座 Joule 20
全球领先的半导体测试插座和测试应用解决方案供应商史密斯英特康今天宣布推出其应用于外围IC测试的Joule 20高频测试插座。当前随着5G等高速通讯标准的升级,新的RF芯片广泛应用于手机,平板,可穿戴设备,无人驾驶汽车等移动设备,对RF射频测试插座的需求越来越多,标准也越来越高
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史密斯英特康推出新的高频测试插座Joule 20
全球领先的半导体测试插座和测试应用解决方案供应商史密斯英特康今天宣布推出其应用于外围IC测试的Joule 20高频测试插座。当前随着5G等高速通讯标准的升级,新的RF芯片广泛应用于手机,平板,可穿戴设备,无人驾驶汽车等移动设备,对RF射频测试插座的需求越来越多,标准也越来越高
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技术分析:放大器共模抑制比参数与频率的关系
在《放大器共模抑制比(CMRR)参数评估与电路共模抑制能力实例分析》文中,介绍使用共模抑制比的倒数,将共模信号折算到输入端评估所引起的误差,有工程师认为这种方式在输入共模信号为交流信号时的结果“不准确”
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技术文章:电感的高频模型怎么来的
今天我们来说一说电感的高频模型的个人理解,希望对大家有所启发和帮助。为什么叫高频模型呢?为什么叫高频模型呢,难道在低频时是不成立的吗?当然不是的。仅仅只是因为在低频的时候,我们可以把电感当作理想的,因为其分布电容的影响是可以忽略的
电感高频模型 2020-12-02 -
技术文章:电感的阻抗-频率曲线
上一节我们说明白了电感的高频模型是怎么来的,现在就来说一说由高频模型提取出的阻抗频率曲线,这个曲线对于我们分析理解问题有很大帮助,下面就理论结合实践来详细讲解。电感阻抗频率曲线电感的高频模型如图所示我们根据这个模型,可以得到阻抗公式,也可以得到谐振频率公式
电感的阻抗 2020-12-02 -
Intel 11 代酷睿发布前新型号曝光:高频率稳了
Intel 将在北京时间后天晚上正式发布 Tiger Lake 11 代酷睿处理器,不少笔记本厂商已经开始宣布新品,新的型号也在源源不断地涌现。i7-1185G7、i7-1165G7、i5-1145G
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俄罗斯自研CPU揭秘:28nm工艺,频率仅有1.5GHz
日前,代号为“Elbrus”的自主CPU处理器工艺被揭秘,这款CPU是来自于俄罗斯的MSCT公司,背后是俄罗斯的列别捷夫精密机械与计算机工程研究所。
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5G高频时代下,电子设备怎么粘?德莎推出高性能PET双面胶带
(德莎供图)2020年成为5G走向成熟的关键年,运营商不断加速5G基站建设,争取早日完成设备布局,而各手机品牌厂商陆续发力,发布5G旗舰终端,相较于4G手机,消费者对5G手机的逐渐青睐,这种种都传达了一个信号:5G的发展俨然搭上了产业链的快车
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Intel官宣移动高性能版十代酷睿 最高频率5.3GHz
英特尔正式宣布推出面向高性能笔记本的第十代酷睿移动高性能版,也就是代号为Comet Lake-H的标准电压处理器。首批公布的六款型号分别为:Core i9-10980HK、Core i7-10875H
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一文读懂:5G高频率的“蝴蝶效应”
用蝴蝶效应来比喻5G频率的变化对整个通信生态造成的影响可能不太准确,但频率的变化的确对通信生态造成了不小的影响,这也符合蝴蝶效应中的“一个微小的变化能影响事物的发展”,不精确,却较为符合。
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模拟电路设计系列讲座十二:三极管高频等效模型
我们知道任何的PN结都会存在结电容,因此我们可以预见到三极管的base-emitter和base-collector都存在着结电容,这些结电容会随着PN结之间的电压而变化。
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无源晶振的输出频率如何用示波器测量?
在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
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技术分享:十招搞定恼人的高频电路布线
如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
高频电路布线 2018-12-25 -
用于高频和功率电子器件的GaN-SiC混合材料
瑞典的研究人员在碳化硅(SiC)上生长出更薄的IIIA族氮化物结构,以期实现高功率和高频薄层高电子迁移率晶体管(T-HEMT)和其他器件。
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Computex 2018前瞻之CPU篇:频率是今年“大战”的主题
一年一度的台北电脑展即将来临,对用户PC爱好者来说,这是行业中最具关注度的一次盛会,因为在历年的台北电脑展上,都会有不少的重磅产品发布。
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Vishay 推出业内首款应用于高频RF和微波的 MLCC
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款用于高频RF和微波应用的表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)VitramonVJ HIFREQ HT系列,其工作温度范围可以达到+200°C。
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集成电路高频变压器的设计与制作性能参数
随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化、高频化和大功率化已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积、提高电源输出功率比的关键因素。
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频率跟踪在大功率串联谐振全桥逆变产品中的重要性
大功率感应(15KW以上)加热产品通常会采用全桥逆变技术。在其工作时,由于负载变化、环境温度变化及调功要求等原因会引起的工作频率的变化。为了使逆变器始终工作在适合的频率上从而得到相应恒定的功率,控制电路就必须能够实现对负载频率的跟踪。
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设计RFID系统要选择合适的频率
射频识别是一种将数据存储在电子数据载体上,并通过磁场或电磁场以无线方式进行应答器/标签和询问器/读写器之间双向通信,从而达到识别目的并交换数据的新兴技术该技术能实现多目标识别和运动目标识别...