安森美半导体将在2019第二十一届中国国际光电博览会(CIOE)为观众带来领先行业的感知技术和方案。展览将于2019年9月4日至7日在深圳会展中心举行。我们诚挚邀请你拨冗光临位于深圳会展中心3号馆3J06、3J07的安森美半导体展台,了解最新的激光雷达、图像感知技术和方案。下面,小编预先剧透下安森美半导体将要展出的展品。
对于滤波器原理,并非所有朋友均能全部掌握。其原由在于不同类型滤波器往往在滤波器原理上存在些许差异。为了扩展大家对滤波器原理的学习,本文特地带来直流电源滤波器原理的讲解,并为大家带来直流电源滤波器的内部图,以帮助大家更好的理解滤波器原理。
很多朋友看来,滤波器原理属于难以掌控的内容。但事实上,只要耐心学习,滤波器原理可被轻松掌握。本文中,将为大家讲解LC滤波器原理,并附带LC滤波电路实例。希望通过本文,大家能对LC滤波器原理有更深的理解。
越来越多的朋友想要了解滤波器原理,但对于不同的滤波器,其滤波器原理总是存在一定差异。而本文主要讲解腔体滤波器原理,并于阐述滤波器原理后,向大家介绍腔体滤波器的应用。如果你对本文的内容存在一定兴趣,那便耐心往下看吧。
电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。
对于毫米波,相信大家已不再陌生。即使是毫米波小白玩家,也能轻松列举几个当前火热的毫米波应用。本文中,主要谈论77GHz汽车毫米波雷达方案,并横向比较几种毫米波集成芯片。如果你对本文将要谈及的内容不熟悉,不妨和小编一起观摩一番。
2019年,可谓是毫米波的大跃升之年。在雷达、汽车、5G等众多领域,毫米波都展现了自身身影。本文中,将主要为大家讲解毫米波点对点通信系统,以帮助大家进一步了解毫米波以及该类型通信系统特点。
今年,毫米波技术得到外界的格外关注,其缘由在于毫米波在众多领域内都可带来广泛应用和突破性进展。但就目前而言,毫米波技术并未达到完全成熟,在进阶发展的道路上任存在一定挑战。本文中,将为大家列举毫米波技术正面临的一些阻碍,一起来了解下吧。
在新技术与新造车势力冲击下,传统汽车开发方法的弊端日益明显。
在磨削加工过程中,砂轮磨粒的棱角随着时间的增长会逐渐变钝,轮廓也会发生改变,不能保证加工所需要的形状精度和表面粗糙度。这时需要恢复砂轮的形状精度以及磨粒的锋利,也就是所谓的对砂轮进行重新修整。砂轮修整是一个非常重要的过程,因为可以保障加工质量。另一方面也损失了加工时间。这就要求砂轮修整的工程尽量恢复砂轮的表面精度,同时尽量尽可能少耗费砂轮材料。 砂轮修整一般采用两种方式,一种是固定修整工具,另一种是采用旋转修整工具。对于高精密的的加工一般采用第二种方法。为了提高修整精度,一般采用带传感器的的系统,这些传感器集成在修整主轴里,和数据处理与判别系统相连接。