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帶寬需求給衛(wèi)星通信 設(shè)計(jì)帶來(lái)新的壓力
過(guò)去二十年來(lái),商用航空領(lǐng)域一直依賴衛(wèi)星通信協(xié)調(diào)民用航空乘客出行。隨著數(shù)據(jù)流量和物聯(lián)網(wǎng)(loT)應(yīng)用的增長(zhǎng),對(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)的需求已達(dá)到頂峰。
2020-07-15
帶寬需求 衛(wèi)星通信 設(shè)計(jì)
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相控陣天線方向圖——第2部分:柵瓣和波束斜視
關(guān)于相控陣天線方向圖,我們將分三部分介紹,這是第二篇文章。 在第一部分中,我們介紹了相控陣轉(zhuǎn)向概念,并查看了影響陣列增益的因素。在第二部分,我們將討論柵瓣和波束斜視。柵瓣很難可視化,所以我們利用它們與數(shù)字轉(zhuǎn)換器中信號(hào)混疊的相似性,將柵瓣想象為空間混疊。接下來(lái),我們探討波束斜視的...
2020-07-14
相控陣天線方向圖 柵瓣 波束斜視
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邊緣網(wǎng)絡(luò)向智能化和計(jì)算增強(qiáng)方向演進(jìn)
“永遠(yuǎn)在線,始終連接”(Always On, Always Connected)如今已經(jīng)成為深入人心的生活方式,手機(jī)在其中扮演著至關(guān)重要的角色。它可以讓我們隨時(shí)隨地獲得數(shù)據(jù),并實(shí)時(shí)通過(guò)多種溝通工具和他人保持聯(lián)系。這種信息獲取方式從根本上改變了我們做決定的方式,并進(jìn)一步重塑著我們的行為。
2020-07-13
邊緣網(wǎng)絡(luò) 移動(dòng)設(shè)備 物聯(lián)網(wǎng)
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超聲換能器參數(shù)測(cè)試
超聲行業(yè)與電子行業(yè)息息相關(guān),其核心器件換能器的好壞,直接決定了超聲產(chǎn)品的性能。換能器頻率較高,如何準(zhǔn)確測(cè)試換能器的功率、效率,一直是行業(yè)難點(diǎn)。本文將為您提供優(yōu)質(zhì)解決方案。
2020-07-13
超聲換能器
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在隔離RS-485節(jié)點(diǎn)中分割隔離電源的選擇和解決方案
ADI公司的集成RS-485隔離收發(fā)器產(chǎn)品組合提供出色的靈活性和性能,能夠滿足極具挑戰(zhàn)性的系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求,與光耦合器方法相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
2020-07-10
RS-485節(jié)點(diǎn) 隔離電源 解決方案
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詳解超聲波生成器的原理
頻率在 2000 赫茲以上,不觸及人類聽(tīng)覺(jué)的機(jī)械振動(dòng)波。超聲波作為一種非接觸式檢測(cè)方法,與其他技術(shù)方法相比,在惡劣環(huán)境中具有較強(qiáng)的適應(yīng)力,不受光和顏色的影響,相比其他技術(shù)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低的優(yōu)點(diǎn),更適合近距離測(cè)距。
2020-07-09
超聲波生成器 超聲波
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ADALM2000實(shí)驗(yàn):共發(fā)射極放大器
共發(fā)射極放大器是三種基本單級(jí)放大器拓?fù)渲弧JT共發(fā)射極放大器一般用作反相電壓放大器。晶體管的基極端為輸入,集電極端為輸出,而發(fā)射極為輸入和輸出共用(可連接至參考地端或電源軌),所謂“共射”即由此而來(lái)。
2020-07-08
ADALM2000 共發(fā)射極放大器
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第八屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)重磅重啟,看點(diǎn)大揭秘(上)
2020年8月14-16日,以“創(chuàng)新共享 開(kāi)放合作”為主題的第八屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)(CITE2020)即將在深圳會(huì)展中心重磅重啟。本屆展會(huì)設(shè)立5G和物聯(lián)網(wǎng)、智慧家庭、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車、智能制造與機(jī)器人、信息安全、大數(shù)據(jù)與存儲(chǔ)、集成電路等8大主題展區(qū),10個(gè)展館,有多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1800加...
2020-07-08
電子信息博覽會(huì) 5G 物聯(lián)網(wǎng) 人工智能
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射頻工程師必看:傳輸線的全反射狀態(tài)
我們?cè)谇拔闹v述電壓駐波比的文章中提到過(guò)傳輸線的狀態(tài),即完全匹配狀態(tài),完全反射狀態(tài)和部分比配狀態(tài)。我們知道,完全匹配狀態(tài)下,是不存在駐波的,即駐波比 VSWR 為 1. 完全反射狀態(tài)下,會(huì)形成純駐波,電壓駐波比 VSWR 為無(wú)窮大。
2020-07-08
射頻 傳輸線 全反射
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