• 碳化硅半导体材料的来龙去脉

    什么是碳化硅半导体?它的发展历程是怎样?在之前很长的时间里,我们基本都集中于以硅半导体材料为主的分立器件和集成电路的研究中,广泛应用于消费电子、工业控制、通信、汽车电子、航天航空等各个领域,带来的发展是巨大的。

  • 市场规模可期,超大屏激光电视进化史曝光!

    如今激光电视的价格已经比价优惠,激光电视这五年来的销量不断上扬,虽然仍旧是几十万万台的水平,但是相比于曾经几万元台的成长,还是有明显的进步。

  • Qorvo 新增GaN功率放大器

    什么是GaN功率放大器?它有什么作用?2019年6月20日 —— 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。

  • 十大常用电子元器件有哪些?

    常用电子元器件有哪些?你认识几个?对于从事电子行业的工程师来说,电子元器件是每天都需要去接触,每天都需要用到的,但其实里面的门门道道很多工程师未必了解。这里列举出工程师门常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍。

  • 光耦元件解析

    什么是光耦合器?它有什么作用?光耦合器(opticalcoupler equipment,英文缩写为OCEP)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管,光敏电阻)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。

  • c编译器哪个好?6款c编译器介绍

    许多朋友经常混淆c编译器和c编辑器,注意,c编译器的作用在于编译,而c编辑器在于编写代码。对于c编译器,小编曾带来诸多文章。但有网友提问,有没有较为推荐的c编译器。为解决大家的疑问,本文将对6款c编译器予以介绍,大家可以依据各款c编译器特点,以及项目开发需求而确定适合自己的工具。

  • 边缘智能传感器概述

    什么是边缘智能传感器?它有什么作用?在我的上一篇博文中,我讨论了德州仪器(TI)毫米波(mmWave)传感器如何为工厂中的机械臂提供边缘智能。现在,我想讨论毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。

  • c编译器通识篇,c编译器之编译器是如何工作的(下篇)

    c编译器每天都在被使用,但对c编译器十分了解的人却不多,而对c编译器编译过程有所认知的朋友更是少之又少。在上篇文章中,小编对c编译器的工作过程有所讲解。本文中,为继续增进大家对c编译器的讲解,将对编译器工作过程的余下步骤予以阐述。如果你对本文即将探讨的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读。

  • c编译器通识篇,c编译器之编译器是如何工作的(上篇)

    c编译器的问世是程序界的里程碑之一,没有c编译器,c程序将无法运行。由此可见,c编译器尤为重要。为增进大家对c编译器的了解,本文将带来c编译器的通识篇,以使大家能够了解编译器的运行过程。此外,本文仅为上篇,剩余内容将在后期文章中补充讲解。如果你对本文即将探讨的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读。

  • 高精度、超低量程的压力传感器概述

    什么是压力传感器?它有什么作用?SMI(Silicon Microstructures, Inc.),elmos的子公司,近日宣布推出SM923X系列超低压力传感器。SM923X系列压力范围最低可至250Pa(1 inH2O)。这款具有完全温度补偿和压力校准的传感器使其在工业、HVAC和医疗应用中实现精确的压力测量。SMI专有的MEMS压力传感器技术与最先进的信号调理IC集成在一个封装中,实现了业界领先的输出精度(1%FS)和长期稳定性。

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