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本文主要介绍了弱点线缆,弱点线缆包括光纤、网线、同轴电缆等,各位小伙伴们都知道光纤能传输的距离很远,究竟多远呢主要是光纤的类型决定的,下面就由笔者带大家详细了解弱点线缆的传输距离。
ZnO-Bi2O3基压敏电阻器具有优异的压敏性能,是目前研究最多的压敏电阻体系,广泛应用在电路的过压保护和浪涌电流吸收方面。
本文主要介绍了线缆,测试线缆是电学仪器的一部分,是测试线和电缆线校准实验室中发生测量误差最重要的原因之一,针对实际测量可以使用五种测试线缆技术分别是:直流电压测量、低电阻测量、高阻测量等。
根据市场调研机构Omdia*1 报告指出,英飞凌科技股份有限公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY) 已成功登上MEMS麦克风市场的领导地位。根据报告中MEMS芯片销售量显示,英飞凌的市场份额已然跃升至43.5%,使其成为市场龙头,领先第二名将近4%,甚至远超第三名37%以上。
华为被美国打压的时间已经很久了,为了早日实现“去美化”华为公司做了哪些应对的措施呢?本文主要就是讲了华为为应对美国的打压做了哪些的努力,下面就一起看看吧!
屏蔽?还是不屏蔽?——这是一个问题。屏蔽线缆或非屏蔽线缆的选择主要取决于具体应用需求。下文中,我们将对决定是否应该使用屏蔽线缆时需要考虑的若干因素进行详细描述。 屏蔽首先,安装区域周围的电气环境是一…
本文开头会详细介绍FPGA的特点以及FPGA的独特之处,然后还会分享几个区分FPGA和ASIC的小技巧,还有FPGA和ASIC之间的关联等。
消费者应该如何去选购HDMI 2.1设备呢?HDMI举办线上交流会,详细介绍了HDMI论坛针对HDMI线缆的推出的认证计划。
上一年我们都被涨价这两个词霸了屏幕,那么2021年到来了,涨价潮会不会有所改变呢?答案是不一定的,毕竟现在全世界的半导体市场涨价潮已经正式启动了,下面就来一起了解下实际情况吧!
为了早日不用再受到他人的打压与牵制,我们知道自己在半导体行业中是比较薄弱的,因此国家斥巨资在半导体行业上,希望可以早日“破局”,未来我国可以改变目前的局势吗?
间隙配合的轴承圈在旋转负荷下,可能会与其配合面之间产生转动并导致接触表面磨损,即轴承的跑圈问题,因此受旋转负荷的轴承圈,必须采用过盈配合。鉴于这个要求,我们就更容易理解电机轴承与轴,以及轴承与端盖轴承室的配合关系要求。
从控制的角度分析,超速开关是最简单的一种极限速度控制编码器,往往与制动器联合使用完成设定工作任务,在绞车、轧钢设备中应用非常普遍。
本文主要介绍了汽车线束,当汽车线束发生短路烧毁时的四种解决方法分别是:工具检查法、直观检查法、跨接检查法和仪表仪器检查法。
led显示屏也有室内显示屏和室外显示屏,今天我们就来了解下室内led全彩显示屏吧,首先本文会详细介绍什么是室内led全彩显示屏,然后会介绍室内led全彩显示屏的特点与应用范围等,快来看看吧!
本文主要介绍了汽车线束,没有线束就没有汽车电路,在汽车线束出厂时,厂家会对每批线束进行一系列的检测,主要检测有:X光检测、拉力检测、触碰检测和试灯检测。
FPGA其实也是属于AI芯片的一种,而FPGA设计是很重要的,但是FPGA设计也一点都不容易,本文主要是讲了有关FPGA设计的三大黄金法则,感兴趣的朋友可以一起看看这篇文章吧!
本文主要介绍了线束,如何使用线束气密性检测设备测试线束的气密性,由于线束的类型有很多种,所以使用线束气密性检测设备测试线束的方法也各不一样。
直流电机,可以分为有刷直流电机和无刷直流电机,减速电机也是一样,在一些大转矩的产品中,都需要使用直流减速电机,那么有刷直流电机和无刷直流减速电机有什么不同呢?
根据专业人士分析目前全球的集成电路产业都在不断扩大,而且现在销售量也创下新纪录,因为原材料销售市场在中国将不断平稳的成长,因此我国也半导体销售量创新高 我国迎来前所未有的机会迎来了前所未有的机会。
等了很久的时间,就在近日,大家期待的魅族Lipro健康照明系列已经正式上线了,总共有8款照明产品,如今魅族已经正式加入智能家居这一队列了,这次发布的照明产品会给我们带来怎样的惊喜呢?
增量编码器,其位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的;是将位移转换成周期性电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移大小;绝对型编码器的位置是由输出代码的读数确定,一圈内每个位置的输出代码读数是唯一的,电源断开时也不会与实际位置失去一一对应关系。
本文主要介绍了接线端子,随着人们对汽车的要求不断提高,设计师们不得不对现有的汽车接线端子进行改进或重新设计,汽车接线端子主要分为插入式汽车端子和pcb接线端子两类。
一说到嵌入式系统小编首先就想到我们平常用的手机,毕竟手机里就是运用了嵌入式系统的,下面就跟着小编一起来学习下嵌入式系统的关键构成吧!