在电力输送中选择一款灵敏、可靠、安全、可选的保护设备很有必要,在传统的电路中,人们常常使用继电器装置进行电路保护,通过设备的逻辑组合或者是延时达到控制和保护电路的目的。现阶段人们往往倾向于使用微机保护装置,通过单片机的高速运算,达到灵敏可靠的效果,它的工作原理又是怎样呢?
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最近, 要找到适当的MLCC电容是越来越难了。从长远来看, 厂商可以通过增加生产线来解决这一问题。然而, 这对许多目前急需这些物料的客户而言, 依然是远水不解近渴。在与产品经理交谈时, 我们讨论了将一些客户从MLCC电容过渡到钽电容的可能性。
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近几十年以来,电气传感器一直作为测量物理与机械现象的标准设备发挥着它的作用。尽管它们在测试测量中无处不在,但作为电气化的设备,他们有着与生俱来的缺陷,例如信号传输过程中的损耗,容易受电磁噪声的干扰等等。这些缺陷会造成在一些特殊的应用场合中,电气传感器的使用变得相当具有挑战性,甚至完全不适用。光纤光学传感器就是针对这些应用挑战极好的解决方法,使用光束代替电流,而使用标准光纤代替铜线作为传输介质。
>>详情良好的电源去耦技术与严谨的PCB布局、Vcc引线(星型拓扑)相结合,能够为任何RF系统设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化系统性能的基本要素。
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基于提升框架的小波变换方法,利用FPGA 可编程特性可实现多种小波变换。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近几年提出的一种小波变换方法,用它的框架结构能有效地计算DWT。对于较长的滤波器,LS 的操作次数比滤波器组的操作方式减少将近一半,更适合硬件实现。
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电子通信领域正迅速扩展到日常生活的各个方面。检测、传输和接收数据都需要使用大量器件,例如光纤传感器、RF MEMS、PIN二极管、APD、激光二极管、高压DAC等等。在许多情况下,这些器件需要几百伏的电压才能运行,因此需要使用 DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。
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OFDM(正交频分复用)技术在20世纪60年代被提出以来,目前已经应用在多种通信系统中,如:IEEE802.11,DVB-T1/T2,Wimax,ITU等各类标准。OFDM能够有效地对抗频率选择性衰落信道,具有更高的频谱利用率。作为OFDM的关键技术,系统同步和信道估计将直接影响整个系统的性能,为了保证系统的正常同步和信道估计的有效,通常我们会在发送端增加导频信息。
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