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时时彩奖金1950:

2018-12-15 11:58 来源:新疆日报

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  当于鸡鸣常起舞;莫为狗苟总偷安。它最初是吐蕃王朝赞普松赞干布为迎娶尺尊公主和文成公主而建,而后经1300余年的不断修建,才得以有今日这般雄伟面貌。

虽然做出了让步,但这样美国可以得到他想要的东西,同时又不会让自己的势力完全被抹杀。因此,他们便以每年之“蔓姜会”为“愚人节”。

  腊八这天要债的债主子,要到欠他钱的人家送信儿,该准备还钱。过了钟点还开玩笑的人会立刻碰钉子,自找没趣儿。

  这些行为都可以看做是美国在不断的示好和拉拢乌克兰,但是也可以认为美国只是又一次坑了乌克兰而已,毕竟之前北约以及俄罗斯之间的矛盾就一直存在,而乌克兰的加入,则说不定会让两方势力展开真正的较量。说起莫斯卡,就不得不说这里最为神奇的野生旱獭,见人就立身而行,拱掌相拜,藏族人亲切称它为雪猪子。

如果你正打算这个三月到武汉领略最美樱花季,那就不要错过这份精细的樱花预报。

  1564年,法国首先采用新改革的纪年法——格里历(即通用的阳历),以一月一日为一年的开端,改变了过去以四月一日作为新年开端的历法。

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  新疆东部、内蒙古、东北地区中南部等地有4~6级风。

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阻抗测试的基本概念与方法

2018-12-15 17:46 ? 次阅读
冬季因为气候干冷加上室内外温差大,女人一个不注意就很容易得感冒的。

阻抗测试基本概念

阻抗定义:

阻抗是元器件或电路对周期的交流信号的总的反作用。

AC 交流测试信号 (幅度和频率)。

包括实部和虚部。

阻抗测试的基本概念与方法

阻抗是评测电路、元件以及制作元件材料的重要参数。那么什么是阻抗呢?让我们先来看一下阻抗的定义。

首先阻抗是一个矢量。

通常,阻抗是指器件或电路对流经它的给定频率的交流电流的抵抗能力。它用矢量平面上的复数表示。一个阻抗矢量包括实部(电阻R)和虚部(电抗X)。

如图下图所示,阻抗在直角坐标系中用Z=R+jX表示。那么在极坐标系中,阻抗可以用幅度和相角表示。直角坐标系中的实部和虚部可以通过数学换算成极坐标系中的幅度和相位。

其次,要记住阻抗的单位是欧姆。另外,要思考一下我们所熟知的电阻(R)、电感(L)和电容(C)分别对应由于复阻抗平面中的位置。

阻抗测试的基本概念与方法

导纳:导纳是阻抗的倒数,它也可以可以表述为实部(G电导)和虚部(电纳),其单位是西门子

阻抗测试的基本概念与方法
导纳公式

为什么要有阻抗和导纳两种表述方式呢?主要是为了非常简单的表述两种常用串连和并联连接方式。对于电阻和电抗串联连接时,采用阻抗的表述非常简单易用。但是对于电阻和电抗并联连接时,阻抗的表述非常复杂,这时候,采用导纳就非常简单易用了。

阻抗测试的基本概念与方法
阻抗和导纳的关系

通常,阻抗是指器件或电路对流经它的给定频率的交流电流的抵抗能力。它用矢量平面上的复数表示。一个阻抗矢量包括实部(电阻R)和虚部(电抗X)。

阻抗测量有多种可选择的方法,每种方法都有各自得优点和缺点。需要首先考虑测量的要求和条件,然后选择最合适的方法。需要考虑的因素包括频率覆盖范围、测量量程、测量精度和操作的方便性。

1、自动平衡电桥法

流过DUT的电流也流过电阻器Rr。“L”点的电位保持为0V(从而称为“虚地”)。I-V转换放大器使Rr上的电流与DUT的电流保持平衡。测量高端电压和Rr上的电压,即可计算出DUT的阻抗值。

各类仪器自动平衡电桥的实际配置会有所不同。常规LCR表的低频范围一般低于100KHz,可使用简单的运算放大器作为它的I-V转换器。由于受到放大器性能的限制,这类仪器在高频时的精度较差。宽带LCR表和阻抗分析仪所使用的I-V转换器包括复杂的检波器、积分器和矢量调制器,以保证在1MHz以上宽频率范围内的高精度。这类仪器能达到110MHz的最高频率。

阻抗测试的基本概念与方法

2、射频I-V法

射频I-V法用阻抗匹配测量电路(50欧姆)和精密同轴测试端口实现不同配置,能在较高频率下工作。有两种放置电压表和电流表的方法,以分别适应低阻抗和高阻抗的测量。如图所示,被测器件(DUT)的阻抗由电压和电流测量值导出,流过DUT的电流由已知阻值的低阻电阻器R上的电压经计算得到。在实际测量中,电阻器R处放置低损耗互感器,但该互感器也限制了可应用频率范围的低端。

阻抗测试的基本概念与方法

3、网络分析法

通过测量注入信号与反射信号之比得到反射系数。用定向耦合器或电桥检测反射信号,并用网络分析仪提供和测量该信号。由于这种方法测量的是在DUT上的反射,因而能用于较高的频率范围。

阻抗测试的基本概念与方法

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浅析采购元器件时应该注意的问题

虽说元器件的选择不是一件难事,但也很麻烦,一不小心,走个“次品”,来个“赝品”,就很崩溃了。

发表于 2018-12-15 17:53 ? 688次阅读
浅析采购元器件时应该注意的问题

CAN FD的波特率到底能跑多快?

众所周知CAN FD是CAN 2.0的升级协议,也是汽车电子行业未来发展的主要趋势,那CAN FD到...

发表于 2018-12-15 10:01 ? 1451次阅读
CAN FD的波特率到底能跑多快?

MLCC价格将出现“崩盘”现象

在此次两年多的MLCC涨价潮中,原厂产能首先保障下游大的终端厂商供应,其采购价格并没有出现大的变化。...

发表于 2018-12-15 17:55 ? 2304次阅读
MLCC价格将出现“崩盘”现象

电气技术中的文字符号和项目代号

双字母符号 双字母符号是由表1-7 中的一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,其组合形式为:单字...

发表于 2018-12-15 17:27 ? 445次阅读
电气技术中的文字符号和项目代号

你处于层叠和阻抗设计的什么阶段?

刚接触PCB设计的时候,可能所涉及的产品非常简单不属于高速的范畴,完全不需要控制阻抗,把线拉通就完事...

发表于 2018-12-15 15:47 ? 367次阅读
你处于层叠和阻抗设计的什么阶段?

TSU6111 具有集成阻抗和充电器检测的双 S...

TSU6111支持阻抗检测的差分高性能自动SP2T开关。这个开关特有阻抗检测,这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。充电器检测满足USB充电器规范v1.1。V BUS_IN 支持28V允差差电压以避免外部保护。 这个设备通过附加的V BAT < /sub>或者V BUS_IN 进行供电。 此开关有自动检测逻辑控制或者通过I 2 C接口手动控制。当USB,UART JIG线缆在开发和制造期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用.TSU6111支持开漏JIG输出(低电平有效)。 特性 双SP2T USB和UART路径支持USB 2.0高速接口 智能检测 插入/拔出检测 USB充电器检测 阻抗检测 检测功能与CEA-936A < br>兼容(4线协议,UART接口) 充电器检测 与USB BCDv1.1兼容 VBUS检测 数据接触检测 一级和二级检测 ...

发表于 2018-12-15 14:17 ? 13次阅读
TSU6111 具有集成阻抗和充电器检测的双 S...

TS3DV642 具有 1.8V 兼容控制和省电...

TS3DV642是一款12通道1:2或2:1双向多路复用器/多路解复用器.TS3DV642可由2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池供电。应用。该器件的导通电阻(R ON )较低并且I /O电容较小,能够实现典型值高达7.5GHz的带宽。该器件可为HDMI和DisplayPort应用提供所需的高带宽。 TS3DV642具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z),并且功耗极低。< /p> 特性 开关类型:2:1或1:2 动态特性 差分带宽( - 3dB) 端口A:典型值6.9GHz 端口B:典型值7.5GHz 串扰(1.7GHz时) :-40dB 隔离(1.7GHz时): - 23dB 拆入损耗(DC) 端口A:-0.75dB 端口B:-1.0dB 回波损耗(1.7GHz时): - 15.9dB 对内(位 - 位)偏移 端口 - 答:2ps 端口B...

发表于 2018-12-15 17:29 ? 12次阅读
TS3DV642 具有 1.8V 兼容控制和省电...

TSU6712 具有阻抗检测功能的 SP4T 开...

TSU6712是具有阻抗检测的多重SP4T开关。这个开关特有阻抗检测,这一功能能够检测通过DP和DM附件的多种配件。通过使用I 2 C对TSU6712进行完全控制,并能够使得USB数据,立体声和单声道音频,视频使用一个共同的连接端口。 这个设备通过附加的VBAT或者VBUS进行供电。这个开关可以用I 2 C进行控制。当USB,UART JIG线缆在开发和生产期间被用来进行测试时,JIG和BOOT针脚启用。 特性 侦测功能与CEA-936A兼容(4线协议,UART接口) USB路径支持USB 2.0高速接口 支持在制造中(JIG,BOOT)使用的控制信号(USB,UART JIG) 配件连接,断开中断。 兼容附件 USB线缆,UART线缆,电视输出线缆 单声道,立体声耳机 用于DMB的遥控器 汽车配套组件 - CEA-936A 充电+电视输出 充电+立体声耳机 控制输入符合1.8 V逻辑要求 ...

发表于 2018-12-15 17:28 ? 8次阅读
TSU6712 具有阻抗检测功能的 SP4T 开...

PCB设计纷繁复杂,如何能驯服性格各异的零散部件...

高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;...

发表于 2018-12-15 17:18 ? 685次阅读
PCB设计纷繁复杂,如何能驯服性格各异的零散部件...
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