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探一探毫米波雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
在上一篇《毫米波雷達(dá)在ADAS中的應(yīng)用》中,麥姆斯咨詢提到隨著ADAS普及率的提升,要能夠全方位覆蓋汽車周圍環(huán)境的感測(cè),一輛汽車會(huì)裝載“長(zhǎng)+中+短”多顆毫米波雷達(dá),到了最終L5級(jí)自動(dòng)駕駛階段甚至超過10顆,預(yù)計(jì)2021年全球毫米波雷達(dá)的出貨量將達(dá)到8400萬個(gè)。這是一個(gè)可預(yù)見的龐大市場(chǎng),所以無論是傳...
2018-12-21
毫米波雷達(dá) 技術(shù) 發(fā)展趨勢(shì) ADAS
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探析CAN收發(fā)器各項(xiàng)參數(shù)
CAN收發(fā)器是連接CAN控制系統(tǒng)與CAN總線網(wǎng)絡(luò)的橋梁,當(dāng)選型CAN收發(fā)器時(shí)應(yīng)該注意哪些參數(shù)?本文將帶大家深入的了解收發(fā)器的每項(xiàng)參數(shù)與其在實(shí)際應(yīng)用中的意義。
2018-12-18
CAN收發(fā)器
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詳讀SAW濾波器特性及內(nèi)部結(jié)構(gòu)
聲表面波(SAW)技術(shù)是六十年代末期才發(fā)展起來的一門新興科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域,它是聲學(xué)和電子學(xué)相結(jié)合的一門邊緣學(xué)科。聲表面波技術(shù)的發(fā)展相當(dāng)迅猛,其應(yīng)用領(lǐng)域從最開始的軍用雷達(dá)發(fā)展到現(xiàn)在幾乎遍及整個(gè)無線電通訊,特別是移動(dòng)通訊技術(shù)的高速發(fā)展,更進(jìn)一步地推動(dòng)了聲表面波技術(shù)的發(fā)展。
2018-12-11
SAW濾波器 聲表面波
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分析二極管單相橋式整流濾波電路
電路中采用四個(gè)二極管,互相接成橋式結(jié)構(gòu)。利用二極管的電流導(dǎo)向作用,在交流輸入電壓U2的正半周內(nèi),二極管D1、D3導(dǎo)通,D2、D4截止,在負(fù)載RL上得到上正下負(fù)的輸出電壓;在負(fù)半周內(nèi),正好相反,D1、D3截止,D2、D4導(dǎo)通,流過負(fù)載RL的電流方向與正半周一致。
2018-12-11
二極管 整流濾波電路
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一文讀懂SiC/GaN 功率轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)
基于碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等寬帶隙(WBG)半導(dǎo)體的新型高效率、超快速功率轉(zhuǎn)換器已經(jīng)開始在各種創(chuàng)新市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域攻城略地——這類應(yīng)用包括太陽能光伏逆變器、能源存儲(chǔ)、車輛電氣化(如充電器和牽引電機(jī)逆變器)。為了充分利用新型功率轉(zhuǎn)換技術(shù),必須在轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中實(shí)施完整的IC生態(tài)系統(tǒng),從最近的...
2018-12-04
SiC GaN 功率轉(zhuǎn)換器
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射頻連接器分類、規(guī)格尺寸、型號(hào)、發(fā)展方向
隨著移動(dòng)通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,高效率和能適應(yīng)多種系統(tǒng)的射頻連接器,已經(jīng)成為當(dāng)前國(guó)內(nèi)外重要研究課題。射頻連接器又稱為RF連接器,通常被認(rèn)為是裝接在電纜上或安裝在儀器上的一種元件,作為傳輸線電氣連接或分離的元件,主要起橋梁作用。通常應(yīng)用于無線通信設(shè)備、汽車電子設(shè)備、醫(yī)療器械、航空航天...
2018-11-27
射頻連接器 分類 規(guī)格尺寸 型號(hào) 發(fā)展
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諧波濾波器工作原理的解析
諧波濾波器,是一個(gè)用于濾除電力系統(tǒng)中某一次或多次諧波的裝置。關(guān)于諧波濾波器,根據(jù)工作原理也分為有原式濾波器和無源式濾波器兩種,兩者之間有著一定的區(qū)別。
2018-11-23
諧波濾波器 電力系統(tǒng)
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簡(jiǎn)要介紹四種晶體振蕩器及工作原理
晶體振蕩器,是指從一塊石英晶體上按一定方位角切下薄片(簡(jiǎn)稱為晶片),石英晶體諧振器,簡(jiǎn)稱為石英晶體或晶體、晶振;而在封裝內(nèi)部添加IC組成振蕩電路的晶體元件稱為晶體振蕩器。
2018-11-20
晶體振蕩器
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高手教你如何消除Buck轉(zhuǎn)換器中的EMI
消除開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問題會(huì)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn),因?yàn)槠渲泻泻芏喔哳l成分。電子元件中的寄生成分常常扮演很重要的角色,所以其表現(xiàn)常常與預(yù)期截然不同。本文針對(duì)低壓Buck轉(zhuǎn)換器工作中的EMI問題進(jìn)行分析,然后為這些問題的解決提供很實(shí)用的解決方案,非常具有參考價(jià)值。
2018-11-19
Buck 轉(zhuǎn)換器 EMI
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