请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
了像普通通孔到背钻孔再到激光孔的性能是逐步变好的。就是下面这张传颂很广的示意图:
客户听到我们高速先生讲完这个专题后,感触非常的深。联想到自己刚刚在我们公司做好的这款光模块产品,我们公司秉承着小花
2024-03-19 14:53:25
近日,德国柏林马克斯普朗克学会的弗里茨哈伯研究所(FHI)实现了一个技术里程碑——红外自由电子激光器首次在双色模式下运行。
2024-03-15 15:08:4478 请教射极跟随器接小电阻时负侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
德国EMO 86910高性能红外观测仪德国EMO公司的86600和86910红外观察仪选用与7215同款显像管6914,具有较好的分辨率和灵敏度。是一个高性能,手持式近红激光外观察仪。可用于红外激光
2024-01-24 15:47:55
德国EMO公司的86600和86910红外观察仪选用与7215同款显像管6914,具有较好的分辨率和灵敏度。是一个高性能,手持式近红激光外观察仪。可用于红外激光光路调节、激光器组装精密小孔对准、荧光
2024-01-24 15:45:49
共射极电路有自举,射极跟随器也有自举,这个自举到府是什么结构,原理是什么?加在电路中有何用处?
2024-01-22 22:17:00
近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224 因此寻求简单高效的基于非线性频率转换的片上中红外激光产生是亟待解决的一项技术难题。
2023-12-26 13:57:35158 以太网通讯与485通讯性能对比 以太网通讯和485通讯是两种常用的工业通讯方式,它们在性能方面有着不同的特点和优势。本文将对以太网通讯和485通讯的性能进行详尽、详实、细致的对比,以便读者更好
2023-12-11 17:07:401000 近日,睿创研究院及睿创光子团队在中红外带间级联激光器(Interband cascade laser,ICL)的研究取得重要进展,相关团队实现了高性能、室温连续工作、多个激射波长的带间级联激光器系列
2023-12-06 10:18:00255 使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
中红外激光研究院汇聚了国内外激光材料和中红外激光技术领域顶尖人才,攻克了多项激光系统和激光装备方面的“卡脖子”技术难题,旨在促进激光新兴产业发展、助推优势传统产业转型升级、提升国家激光技术领域核心竞争力。
2023-11-25 11:38:25422 用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。
但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。
后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。
按道理运放做射随器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
模拟滤波器单电源使用,射级跟随器的参考电压如何接入,是参考电压接一个电阻再接到负输入端吗
2023-11-17 06:15:24
R128平台SPI与DBI接口的性能对比
2023-11-15 09:08:46412 NVMe SSD 厂商Spec给出的性能非常完美,前面也给出了NVMe SSD和磁盘之间的性能对比,NVMe SSD的性能的确比磁盘高很多。
2023-11-13 11:39:15545 11月6日,江苏中红外激光研究院院长沈德元、江苏师范大学物电学院系主任韩彩芹、江苏中红外激光研究院技术副总王飞等领导莅临迅镭激光调研指导并进行合作会谈,迅镭激光董事长颜章健热情接待。双方就成果转化
2023-11-08 11:39:13378 Pandas 支持多种存储格式,在本文中将对不同类型存储格式下的Pandas Dataframe的读取速度、写入速度和大小的进行测试对比。 创建测试Dataframe 首先创建一个包含不同类型数据
2023-11-03 09:58:01238 电阻阵作为一种动态红外景象产生器件,在红外半实物仿真领域有着重要的应用。电阻阵可实现的规模与性能与红外微辐射像素列阵的设计有着密切的关系。 据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院上海技术物理研究所
2023-11-03 09:05:05210 目前流行的红外激光以及二氧化碳激光器,对许多对常见波长反射率高的材料不能有效或者不能焊接,尤其是对金、银和铜的有色金属。
2023-10-18 16:21:19244 晶体材料的光学特性与中红外激光器的结构特点和输出性能之间的关系,最后对国内外研究进展进行总结,并对其发展趋势进行展望。
2023-10-17 12:37:21489 有网友问昇腾910和含光800性能对比;华为推出的昇腾910性能强大,而含光800则是阿里巴巴发布的含光800AI芯片。 2019年9月25日,阿里巴巴发布含光800AI芯片;含光800是高性能
2023-10-16 17:29:421016 鲲鹏920和苹果M1性能对比如下: 鲲鹏920和苹果M1芯片在设计和性能上有所差异。据了解,鲲鹏920和苹果M1芯片都采用了先进的工艺制程,具有高性能和低功耗的特点。 首先,苹果M1芯片采用
2023-10-16 17:01:27959 天玑7200和8100性能对比: 天玑8100是联发科高频版芯片,已于2022年3月1日正式发布。天玑7200于2023年2月16日正式发布。 天玑 8100 号称比同级竞品多核性能提升 12
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2023-10-16 15:03:217895 麒麟9610A和高通8155性能对比 算力:麒麟9610A和高通8155的算力都达到了200k DMIPS。这意味着它们在处理计算密集型任务方面具有相似的性能。 工艺制程:麒麟9610A采用了国产
2023-10-16 14:49:234446 骁龙w5和麒麟990的性能对比 骁龙W5是W4100的升级款,虽然W5是升级款,但它的综合性能比W4100提升了2倍,而功耗却只有后者的50%。在体积方面,骁龙W5只有W4100的70%,这让人佩服
2023-10-16 14:32:072743 麒麟A1芯片和骁龙4100的性能对比,根据一些说法,麒麟a1芯片在某些方面上更具有优势。 麒麟A1芯片在蓝牙连接性能和功耗方面表现出色。据华为官方介绍,麒麟A1芯片的尺寸小于苹果的H1芯片,性能
2023-10-16 14:23:131437 麒麟a1芯片和骁龙w5性能对比 麒麟A1是华为在2019年推出的一款芯片,它是BT/BLE双模5.1可穿戴芯片,尺寸为4.3mm×4.4mm,集成了蓝牙处理单元、音频处理单元、低功耗的应用处
2023-10-16 14:06:362775 早上看到一篇关于Spring Boot虚拟线程和Webflux性能对比的文章,觉得还不错。内容较长,抓重点给大家介绍一下这篇文章的核心内容,方便大家快速阅读。
2023-09-24 14:54:26255 共集、共基、共射指的是三极管电路的连接状态。“共”就是输入、输出回路共有的部分,共射公基公集放大电路唯一区别就是公共部分不同,其判断是在交流等效电路下进行的。
1、共集电极电路----三极管的集电极
2023-09-23 14:40:52
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
BM1684解码性能对于H264/H265有差别吗?如果调整码率的话,最多可以解多少路呢?有没有对应的数据参考?
2023-09-19 06:34:47
我想让仿射变换后的图片的空白区域填充为黑色,但是bmcv_image_warp_affine接口没有相关设置,并且它的填充方式像是重复最后一个元素
2023-09-18 06:23:45
麒麟9000l和麒麟9000性能对比 麒麟9000和麒麟9000L都是华为公司的自研的高端旗舰手机芯片,两者在制程工艺、显示屏和分辨率、AI性能、存储、GPU性能、处理器核心和运行速度都有
2023-09-04 11:24:305515 有网友关注升腾910和含光800性能对比;升腾910一般认为就是华为的昇腾910;而含光800则是阿里巴巴发布的含光800AI芯片。 2019年9月25日,阿里巴巴发布含光800AI芯片;含光800
2023-08-31 17:31:241785 联发科9200和骁龙8gen2性能对比 前言 随着手机市场的不断发展,厂商也不断在提高手机的性能,其中处理器是关键因素之一。目前市面上最常见的两款处理器分别是联发科9200和骁龙8gen2,它们拥有
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2023-08-30 17:49:514292 麒麟9000s和天玑1000性能对比 随着手机市场的竞争越发激烈,各大厂商也在不断推出新品来占领市场份额。其中麒麟9000s和天玑1000是广受关注的两款芯片,它们都是目前手机市场的热门选择。在这
2023-08-30 17:46:082305 麒麟9000s和骁龙8gen2性能对比 在手机领域,芯片技术是至关重要的一环。麒麟9000s和骁龙8gen2都是行业内比较厉害的芯片,今天我们就来对比一下它们的性能。 第一章:芯片制造工艺 作为
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2023-08-29 17:19:30788 集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶插件
2023-08-29 16:30:26
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶反贴
2023-08-29 16:09:23
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶正贴
2023-08-29 16:07:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:40:09
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:8.0-20mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:38:49
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5-0.95mA@@功率:75mW@@工作温度:-25~+85℃@@插件
2023-08-29 09:33:05
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:21:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.5-10mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:11:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:57:04
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:39:55
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.2-5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:34:39
激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:365025 激光打标机的标记具有高对比度、高速度、高精度和长久的特性。激光打标机使用高能激光束照射在材料表面,形成可见的标记。这种标记具有高对比度,因为激光束的能量可以使材料表面瞬间熔化或汽化,形成明显的标记
2023-08-18 10:25:15380 g80和骁龙670性能对比 现在众多手机芯片的市场中,高通和联发科这两家公司是最有名的。高通最近推出了一款新的中端芯片骁龙670,而三星最近也推出了一款中端芯片Exynos 9610。在与这些芯片
2023-08-17 11:28:54458 树莓派和n1性能对比 树莓派和n1是两种不同的设备,但都是应用广泛的单板电脑。尽管两者的功能和用途都有所差异,但在性能和功能方面的差异是显而易见的。在本文中,我们将比较树莓派和n1的性能,以便您更好
2023-08-17 11:28:391002 gh200和h100性能对比 随着计算机的普及和技术的不断提高,CPU发热问题越来越重要。因此,散热器作为一种重要的CPU散热装置,起到了非常重要的作用。其中,GH200和H100散热器都是较为知名
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2023-08-16 17:33:27565 RK3568与J1900性能对比 面向人工智能、物联网、安防等新兴领域,RK3568是瑞芯微推出的一款高性能SoC芯片,而J1900则是英特尔推出的低功耗桌面级芯片。这两款芯片的性能有何差别呢?本文
2023-08-15 17:25:263563 本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。文中主要对光参量振荡器(OPO)、光参量放大器(OPA)、量子级联激光器、超连续谱光源四大类做了简单介绍和对比。不同光谱范围定义通常而言
2023-07-31 22:58:42476 2um-5um中红外激光有着自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光雷达、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等
2023-07-30 11:45:531995 法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器  
2023-06-29 14:25:26
AI推理性能对比 / Ampere 从性能对比上,我们可以看出AmpereOne在AI推理负载上的领先,比如在生成式AI和推荐算法上,AmpereOne的单机架性能是AMD EYPC 9654 Genoa的两倍或以上,但两者却有着近乎相同的系统功耗,AmpereOne的优势在此展现得一览无余。
2023-06-13 15:03:51782
原理图如上图所示,原理是红外收发器的对射,通过PD1-AIN和PD2-AIN直接输入到MCU,不讨论发射电路情况下,两组运算放大器应该如何分析?
2023-06-13 13:54:52
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
Arduino和STM32性能对比究竟谁更厉害呢?
2023-05-22 14:35:453093 强化天然橡胶性能对比【1、陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院2、陕西延长石油集团橡胶有限公司3、浙江大学张铎;晋琦;李维鸽;李世强;王涛;闫鹏】球磨分散和超声分
2023-05-19 11:26:35242 本文选自极术专栏“软硬件融合”,授权转自微信公众号软硬件融合,本篇将详细评测虚拟机和容器的性能损耗在相关的应用场景下的性能对比。
2023-05-16 09:38:156186 为什么共射极基本放大电路的输出电压于输入电压相位相反呢?
2023-04-28 15:27:41
模拟电子技术中的单管放大电路有三种基本组态:共射、共集、共基。本文利用Proteus仿真软件分别对这三种基本组态的电路性能进行测试分析。
1、共射组态
(1)搭建单管共射放大电路,如图1
2023-04-26 17:39:39
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
今天我们一起来学习下继电器的分类以及性能 对比。一般根据不同的继电器内部设计方式,我们一般将继电器分为电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器 (SSR)(图片自上往下分别是电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器(SSR))。
2023-04-21 14:27:503 虹科致力于为用户提供最优的机器视觉解决方案。本文将用虹科的AI深度相机与英特尔的深度相机来做图像的对比测试,那么它们有哪些性能差异呢?虹科深度相机HKOAK-DPro有两个核心功能:红外激光点阵
2023-04-20 09:34:06768 本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:351055 导读: 本期主要介绍异步电机矢量控制在滞环CHBPWM调制和SVPWM调制下的控制性能对比。
2023-04-06 10:04:56935 对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
riscv和arm性能对比 RISC-V 和 ARM 的相似之处 RISC-V与ARM最大的不同就在于其推崇的大道至简的技术风格和彻底开放的模式。由于ARM是一种封闭的指令集架构,众多
2023-03-30 16:43:36
本期文章主要是对前几期关于异步电机DTC、基于SVPWM改进的DTC和MPTC的控制性能做一个简单的对比。模型搭建在之前的文章中已经详细地介绍过,在此就不再阐述。
2023-03-29 13:54:530 模电,直接耦合共射放大电路,为什么需要Rb2这个电阻?他的作用是什么?Rb1可以说静态的时候,没有Rb1,Ib会等于0。Rb2用来干嘛的?下面的Ib不知道怎么求,所以不知道去掉Rb2对ui控制ib有什么影响。求教
2023-03-28 15:18:55
共射放大电路的输出电阻R0为什么不算上负载电阻RL?要考试了 ,求大神帮个小忙!!感激不尽
2023-03-24 10:18:50
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