低介电常数
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、特性阻抗 单位长度电容C 单位长度电感L 特性阻抗Z等于根号下L比C 4.4、阻抗控制 在SI9000根据线宽W、介质厚度h、介电常数、铜箔厚度的调整,使得阻抗设置为50 阻抗匹配...
作者:chrisrh回复:2
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DC偏压特性 ,主要指电容的容值随着加载两端的有效电压升高而下降,这就意味着电容两端电压越高,电容容值越低(这需要在电容耐压值之内)。...
作者:zyb329321151回复:2
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Pack 装配环节,传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上,自动化程度低。...
作者:qwqwqw2088回复:4
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答:50欧姆是业界默认值,具有便于加工、损耗低的优势,但并非必须的。取决于接口,如75欧姆是远程通讯标准,线缆和天线使用75欧姆时需匹配PCB线路阻抗。...
作者:aleksib回复:0
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例如,当芯片处于低负载或待机状态时,电源管理模块可以自动降低处理器的工作频率或关闭非关键系统资源,从而进一步降低功耗。...
作者:littleshrimp回复:3
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34、介电常数和介质损耗角怎么判断哪个参数更好? A:没有好坏之分, Dk和Df都非常重要。 35、过孔都低于设计阻抗吗? A:通常是,但是不是绝对的 ,但是可以优化到比较接近。...
作者:EEWORLD社区回复:0
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注意,由于磁芯采用高介电常数材料,图 3 中 P1 层和 S1 层之间会存在耦合。所以,尽管单屏蔽层有助于减弱共模噪声,但并不能彻底消除。...
作者:木犯001号回复:0
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第三,由于磁芯材料介电常数较高,对电场的阻抗低,因此,由高 dv/dt 节点产生的杂散近电场很容易通过变压器磁芯耦合。...
作者:木犯001号回复:0
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与充电电流相比,吸收电流有一个延迟过程,并且在低频范围内伴随有介电损耗、造成高介电常数电容器(铁电性电容器)极性相反并在陶瓷与金属电极界面上发生肖特基障垒。...
作者:qwqwqw2088回复:0
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与充电电流相比,吸收电流有一个延迟过程,并且在低频范围内伴随有介电损耗、造成高介电常数电容器(铁电性电容器)极性相反并在陶瓷与金属电极界面上发生肖特基障垒。...
作者:qwqwqw2088回复:1
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灵敏度 接收器能够可靠地检测低至最低信号强度水平的传输信号,以支持最远的节点距离。定义接收路径信号、噪声阈值。 4....
作者:btty038回复:4
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电容的主要作用 稳压 电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致 CPU 重启,这时候大容量的电容可以暂时把储存的电能释放出来...
作者:罗小群回复:1
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还有传输线中绝缘材料的介电常数 。四个参数中每一个的值均以其每单位长度的适当单位表示。这些值以单位长度表示,因为图 1 所示的等效电路仅代表传输线的一部分;该段长度就是单位长度。...
作者:btty038回复:4
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低的开关电源工作频率不但可以减小骚扰的高频分量,其传导骚扰和辐射骚扰的传播效率会大大降低。实际设计中,我们进行工作方式选择时,综合考虑其电磁容性能,这样往往可以取到事功倍的效果。...
作者:罗小群回复:4
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湿敏电容通常由高分子湿敏薄膜电容制成,当湿敏材料做成的薄膜吸收了空气中的水分子,湿敏电容的介电常数和电容量发生改变,其电容变化量与相对湿度的变化量成正比。利用此原理便设计了电容式电子湿度计。...
作者:eew_TKwwQ7回复:5
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老师,跟您请教一下,同轴电缆的50ohm,肯定不是电阻,我理解的是特征阻抗,直流信号就是低阻导线,是针对高频信号时的阻抗等效为50ohm,那这50ohm针对不同频率的高频信号是怎能固定的呢,不同频率信号下表现的阻抗都是...
作者:xiaxingxing回复:11
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-110dbc/Hz@ 100kHz 输出功率: 10dbm 工作温度:-40~+ 50℃ 三、设计方案 1、鉴相器选择,在所用的频率范围内,尽量低的归一化噪声基底...
作者:RF-刘海石回复:1
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这个值越小越好,一般建议S11 0.1,即-20dB;S21 表示插入损耗或正向传输系数,也就是有多少能量被传输到目的端(Port2)了,这个值越大越好,理想值是1,即0dB,S11 越大,说明信号传输损耗越低,...
作者:吾妻思萌回复:1
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很直观的可以看出来,同轴线的直径越大,截止频率越低。填充的介质介电常数越高,截止频率越低。这个在线缆、接头选择上尤为重要。通常线缆和接头的截止频率要低于这个理想的截止频率,通常为90%左右。...
作者:吾妻思萌回复:5
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高频高速PCB的信号相位在很大程度上取决于由其加工而成的传输线的结构,以及PCB线路板材料的介电常数(Dk)。介质媒介的Dk越低(例如空气的Dk约为1.0),电磁波传播得越快。...
作者:瑞兴诺pcb回复:1