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晶体谐振器
用Multisim对石英
晶体
振荡器进行仿真
实验目的与要求1、熟悉
晶体
振荡器的基本工作原理。2、掌握静态工作点和负载变化对
晶体
振荡器的影响。3、了解
晶体
振荡器工作频率微调的方法。4、掌握
晶体
振荡器频率稳定度高的特点。
Bitter tea seeds
·
2023-01-04 21:50
Multisim仿真应用
pcb工艺
硬件工程
负反馈放大电路实验报告
2.图4.1电路中
晶体
管β值为40,计算该放大电路开环和闭环电压放大倍数。四、实验内容1.负反馈放大电路开环和闭环放大倍数的测试(1)开环电路图4.1反馈放大电路①按图接线,先不接入。②
涵虚云梦
·
2023-01-04 21:18
模电实验报告
经验分享
硬件工程
量子计算机的运行速度每秒钟,量子计算机、生物计算机、光子计算机
11.90积分浅析计算机的发展1.现代计算机:发展史:第一代电子管时代(1942年--1956年)第二代
晶体
管时代(1955年--1964年)第三代成电路时代(1964年--1970年)第四代大规模和超大规模集成电路时代
马迪姐
·
2023-01-04 18:22
量子计算机的运行速度每秒钟
未来计算机有光计算机 生物计算机,量子计算机、生物计算机、光子计算机.docx...
浅析计算机的发展1.现代计算机:发展史:第一代电子管时代(1942年--1956年)第二代
晶体
管时代(1955年--1964年)第三代成电路时代(1964年--1970年)第四代大规模和超大规模集成电路时代
摩登中产
·
2023-01-04 18:22
未来计算机有光计算机
生物计算机
生物计算机是未来型计算机吗,生物计算机特点及未来发展
科学家们发现生物元件可以实现逻辑电路中的0与1、
晶体
管的通导或截止、电压的高或低、脉冲信号的有或无等等。经过特殊培养后
陆翎
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2023-01-04 18:22
生物计算机是未来型计算机吗
stm32学习----正电原子精英板控制电机正反转
它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术;它是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制
晶体
管基极或MOS管栅极的偏置,来实现
晶体
管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变
句号388
·
2023-01-04 15:08
stm32
学习
单片机
【微机原理与概述】微计算机概述
微型计算机出现的历程1946年第一代电子管计算机ENIAC诞生;1958年第二代
晶体
管计算机诞生;1964年第三代中小规模集成电路计算机;1971年第四代大规模和超大规模集成电路;微型计算机出现。
-李华同学-
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2023-01-04 15:13
计算机系统
1024程序员节
算法
【历史上的今天】12 月 29 日:苹果首席密码学家出生;Erlang 语言问世;
晶体
管之父产生设计灵感
整理|王启隆透过「历史上的今天」,从过去看未来,从现在亦可以改变未来。今天是2022年12月29日,在103年前的今天,一场在伦敦进行的日食试验证明了爱因斯坦的相对论。该理论取代了200年前主要由艾萨克·牛顿创立的力学理论,从而改变了20世纪的理论物理学和天文学;爱因斯坦的理论如此复杂,以致于很少有人能完全理解他的理论。在科技历史中的12月29日,今天还有哪些关键事件发生呢?1892年12月29日
历史上的今天
·
2023-01-04 13:41
历史上的今天
历史上的今天
大数据
erlang
密码学
人工智能
第三章 多级放大电路
其中
晶体
管的特性对温度敏感是主要原因,故也称零漂为温漂克服温漂的方法:引入直流负反馈,温度补偿典型电路:差分放大电路长尾式差分放大电路的组成长尾式差分放大电路的分析Q点抑制共模信号放大差模信号动态参
天-tian
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2022-12-30 15:36
模拟电子电路
CS5518/MIPI转LVDS转换方案芯片
总则嵌入式振荡器,不需要外部
晶体
可选的外部时钟
·
2022-12-30 15:18
单片机嵌入式
实验八、直接耦合多级放大电路的调试
由于在分立元件中很难找到在任何温度下均具有完全相同特性的两只
晶体
管,因而也就很难实现共模抑制比很高的差分放大电路。在Multisim环境下可以做到两只
晶体
管特性基本相同。
passxgx
·
2022-12-30 15:50
模电Multisim实验
硬件工程
multsim
由于在分立元件中很难找到在任何温度下均具有完全相同特性的两只
晶体
管,因而通过电位器来调节其对称
m0_68513038
·
2022-12-30 15:47
matlab
模拟电路——阻容耦合放大电路
本文参考:杨建国老师的《新概念模拟电路——
晶体
管》————————————————————————————模拟电路的精髓在于两个字:放大在学习放大电路时,我们最先接触的就是阻容耦合放大电路。
C~Tian
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2022-12-30 15:04
硬件基础
【高自旋和低自旋配合物】
这些分类要么来自配体场理论,它解释了每个几何轨道之间的能量差异,要么来自
晶体
场理论,它解释了与配对能量相比,简并轨道状态的破坏。介绍要了解配体场理论,必须了解分子几何学。
哇小侠
·
2022-12-30 07:39
linux
运维
服务器
不同频率的晶振在电子产品中有什么作用?
比如电脑周边产品、防盗器、控制器等产品对精度要求不是很高,使用的通常是价格较低的陶瓷晶振;通信设备、电视机、电话等中端产品,使用的是频率稳定的石英插件晶振,像49S封装以及圆柱插件
晶体
都是比
YXC扬兴晶振
·
2022-12-29 20:34
晶振
经验分享
石英晶振的频率稳定性和负载电容有什么关系?
通信系统的频率发生器中的晶振是石英晶振,我们的设计师利用石英
晶体
的压电效应制成谐振组件,这样就形成了具有高精度、高稳定度的振荡器。石英晶振的出现直接取代了LC选频电路,被广泛应用于各类电子产品中。
YXC扬兴晶振
·
2022-12-29 20:34
时钟晶振
晶振
无源贴片晶振四角引脚_有源晶振四个脚是如何定义的
有源晶振里面包含了
晶体
管和阻容元件,是一个完整的振荡器。因此外观方面体积较大,正面显示有晶振频率和厂家印丝标记,反面则有4个金属引脚。有源晶振四个脚是如何定义的?
weixin_39548490
·
2022-12-29 20:03
无源贴片晶振四角引脚
无源贴片晶振四角引脚_从贴片晶振脚位你看出什么信息?
石英
晶体
的形状,就决定了其代表L时的频率振荡,这数值极其稳定,所以
晶体
振荡器得到广泛的应用。当我们使用贴片晶振的时候通常会遇到如下情况,四脚贴片晶振不知道如何区分脚位。
weixin_39962758
·
2022-12-29 20:03
无源贴片晶振四角引脚
【速览】2021年全球及中国培育钻石行业发展现状及未来发展趋势分析[图]
指在实验室或工厂里通过一定的技术与工艺流程制造出来的与天然钻石的外观、化学成分和
晶体
结构完全相同的
晶体
。由NGTC主导的合成钻石国家标准正在制定。
普通网友
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2022-12-29 18:00
big
data
物联网
云计算
一文看懂麒麟9000:153亿
晶体
管,刷新5G速度,还有更强游戏体验,并且会“继续前行”...
鱼羊发自上海量子位报道|公众号QbitAIMate404999起;Mate40Pro6499起;Mate40Pro+8999起;Mate40R5保时捷设计11999起。华为Mate40系列国内发布会上,该系列手机国内售价正式公布,价格再次真香,并于30日当天同步开售。那么,你抢到了吗?在接受媒体采访时,华为手机产品线副总裁李小龙还透露,这一代手机不含海思的研发投入,在历代投入中无论人力还是资金都是
QbitAl
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2022-12-29 16:55
游戏
网易
芯片
人工智能
编程语言
基于LDPC编译码的长距离SC-OFDM通信链路matlab仿真
仿真程序三、仿真结果一、理论基础VPI光通信系统模拟软件支持灵活的多速率传输系统,通过这个软件,用户可以从基本的光子元素向上层建立模型,如有源和无源波导、定向耦合器、分路器、MMIs、星型耦合器及微环
谐振器
等
fpga和matlab
·
2022-12-29 15:49
MATLAB
板块4:编码译码
matlab
开发语言
LDPC
SC-OFDM通信链路
【C51定时计数器讲解】
时钟的工作原理是利用了一个
晶体
振荡器,如下:它的控制频率为32.768KHZ,即32768HZ,即一秒振荡2^15次,再通过内部15分频,即可得到1HZ的方波了(周期T=1s),然后利用这个方波来驱动秒针运动
曦瑞
·
2022-12-29 03:00
C51单片机
嵌入式大神之路
单片机
stm32
嵌入式硬件
c语言
计算机导论-第一次
第二个发展阶段是
晶体
管的计算机时代,在1956年到1964年第三个发展阶段是集成电路与大规模集成
Next***
·
2022-12-29 00:37
计算机导论
其他
程序人生
激光器仿真:(8)回音壁模式微环
谐振器
的频率梳
前言耳语回廊模式,也叫回音壁模式(Whispering-gallerymodes,WGMs)一直是物理学家们着迷的来源,至少从1910年LordRayleigh的工作开始,当时他解释了圣保罗大教堂画廊一端可以听到另一端窃窃私声的现象,即当两个人贴近墙内壁站立,如果一个人在回廊一端窃窃私语,即使相隔很远的另一个人也可以清楚地听到。这种现象在激光器中的应用具有实际意义,因为回音壁模式的圆柱形或球形或环
知乎拔丝光年
·
2022-12-28 21:55
激光器仿真模拟
matlab
手绘图说电子元器件-
晶体
管
晶体
二极管与单结
晶体
管
晶体
二极管是电子电路中最重要的半导体器件,包括一般二极管和特殊二极管两大类。
晶体
二极管
晶体
二极管简称二极管,是一种常用的具有一个PN结的半导体器件。
南妮儿
·
2022-12-28 16:45
电路
使用块的网络(VGG)
与芯片设计中工程师从放置
晶体
管到逻辑元件再到逻辑块的过程类似,神经网络架构的设计也逐渐变得更加抽象。研究人员开始从单个神经元的角度思考问题,发展到整个层,现在又转向块,重复层的模式。
Sonhhxg_柒
·
2022-12-28 08:48
深度学习
人工智能
40. 使用块的网络(VGG)
与芯片设计中工程师从放置
晶体
管到逻辑元件再到逻辑块的过程类似,神经网络架构的设计也逐渐变得更加抽象。研究人员开始从单个神经元的角度思考问题,发展到整个层,现在又转向块,重复层的模式。
chnyi6_ya
·
2022-12-28 08:45
深度学习
网络
深度学习
cnn
手绘图说电子元器件-电声转换器件
电声转换器件包括能够将电信号转换为声音的扬声器、耳机、讯响器和蜂鸣器,能够将声音转换为电信号的传声器,能够进行电磁转换的磁头和具有压电效应的
晶体
等。
南妮儿
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2022-12-28 02:15
物联网
MOS管的作用及原理介绍
MOS管的英文全称叫MOSFET(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor),即金属氧化物半导体型场效应管,属于场效应
晶体
管中的绝缘栅型。
KIA半导体
·
2022-12-28 01:40
关于MOS管详解
MOS管
MOS管作用
MOS管工作原理
matlab怎样画弗洛诺伊图,沃罗诺伊图(Voronoi Diagram,也称作Dirichlet tessellation,狄利克雷镶嵌 )是怎样的?...
在几何,
晶体
学
张勇18613964002
·
2022-12-27 16:12
matlab怎样画弗洛诺伊图
沃罗诺伊图(Voronoi Diagram,也称作Dirichlet tessellation,狄利克雷镶嵌)
在几何,
晶体
学建筑学,地理学,气象学,信息系统等许多领域有广泛的应用。
weixin_30321709
·
2022-12-27 16:42
数据结构与算法
如何进行
晶体
负载电容的调试
晶体
为什么需要外接电容?
晶体
的负载电容是
晶体
的一个重要参数。
·
2022-12-26 11:27
硬件电路工程师科普分享
数学建模-模拟退火算法-函数寻优(优化模型)
当系统完全被冷却时,最终形成处于低能状态的
晶体
。代码实现clearclcT=1000;%初始化温度值T_min=1;%设置温度下
会思想的苇草i
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2022-12-26 08:02
数学建模
数学
数学建模
美国大学生数学建模竞赛
算法
计算机组成原理之概述篇
章节导学计算机的发展简史计算机的分类计算机的体系结构计算机的层次与编程语言计算机的计算单位计算机的字符与编码集二、计算机的发展历史计算机发展的四个阶段微型计算机的发展历史1.计算机发展的四个阶段阶段时间名称第一阶段1946-1957电子管计算机第一阶段1957-1964
晶体
管计算机第一阶段
小呆丫
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2022-12-25 15:51
java
架构
计算机视觉
java-ee
大气湍流自适应光学校正算法matlab仿真,包括涡旋光束,大气湍流影响,不同轨道角动量OAM态之间的串扰,校正等
第一种产生方式,其主要通过
谐振器
件来得到髙斯光束,然后将高斯光束通过特殊的相位元件
我爱C编程
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2022-12-25 10:13
Matlab光学仿真
matlab
大气湍流
自适应光学校正
涡旋光束
OAM
2022亚马逊云科技re:Invent硬件创新
Graviton3集成了大约550亿个
晶体
管,相比Graviton2单核性能提升25%,
connectworld
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2022-12-23 23:23
科技消息
科技
10个问题,让你真正学懂三极管
三极管,也叫
晶体
管,是一种控制电流的半导体器件。这里的“控制电流”多指放大电流信号。除了放大电流,三极管还常用作开关。实物长这样:三极管三极管电路符号问题2:三极管在电路中的作用是什么?
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2022-12-23 14:37
硬件嵌入式工程师
大学生智能车竞赛初次尝试经验分享--1(硬件绘制电路,pcb部分)
从结构方面来看,封站经附7最早期的
晶体
管TO(如T0-89、TO92)封装发展到了双列直插封装,随后由PH公司开发出了SO
main()}
·
2022-12-23 01:39
笔记
经验分享
单片机
硬件工程
基于炼丹神器深度学习下的生命科学冷冻电镜单细胞基因分析的解决方案
生命科学|冷冻电镜|蛋白质结构深度学习|基因测序|卷积神经网络当前随着冷冻电镜、蛋白质组学、深度学习、基因测序、卷积神经网络、高性能计算、单细胞基因、数据挖掘、数据分析、靶点发现、
晶体
预测、AlphaFold
高性能服务器
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2022-12-21 09:32
深度学习
数据挖掘
人工智能
最新成果展示:SiC BJT精准模型的开发
第三代半导体功率器件的飞速发展成功激励新能源电动汽车市场的高速增长,其中双极结型
晶体
管(BJT)是电机可变速驱动装置或不间断电源装置等电力转换器的核心开关元件。
Simucal
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2022-12-20 21:53
功率器件
物联网
使用Silvaco设计构建NMOS
晶体
管、PNP、NPN双极型
晶体
管并提取各项工艺及器件参数:半导体器件和工艺模拟
半导体器件和工艺模拟使用Silvaco构建NMOS
晶体
管、PNP、NPN双极型
晶体
管并提取各项工艺及器件参数一、必做使用SILVACO软件设计一个NMOS管,要求沟道长度不小于0.8微米,阈值电压在-0.5v
Clear Aurora
·
2022-12-20 21:52
IC设计
半导体器件与集成电路实验
Silvaco
TCAD
大数据
硬件工程
嵌入式硬件
硬件架构
设计规范
半导体器件和工艺模拟:使用Silvaco设计构建PNP与NPN型BJT双极
晶体
管并分析特性
半导体器件和工艺模拟使用Silvaco设计构建PNP与NPN型BJT双极
晶体
管并分析特性**第一步:**使用SILVACO软件设计一个PNP管,进行相应的工艺模拟与器件模拟,要求输出Gummel曲线及IC
Clear Aurora
·
2022-12-20 21:52
IC设计
半导体器件与集成电路实验
Silvaco
TCAD
硬件架构
硬件工程
大数据
设计规范
设计模式
半导体器件和工艺模拟:使用Silvaco设计构建NMOS并提取各项工艺及器件参数
3、学会用Silvaco软件提取MOS
晶体
管的各种参数4、掌握MOS
晶体
管器件模拟二.要求1.用Anthena构建一个NMOS管,要求沟道长度不小于0.8微米,阈值电压在-0.5v至1V之间,要说明在工艺中如何调整阈值电压
Clear Aurora
·
2022-12-20 21:22
半导体器件与集成电路实验
IC设计
Silvaco
TCAD
大数据
硬件架构
硬件工程
设计规范
前端
使用STM32pwm呼吸灯和定时练习
它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术;它是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制
晶体
管基极或MOS管栅极的偏置,来实现
晶体
管或MOS管导通时间的改变,从而实现开
凌(✪▽✪)
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2022-12-20 09:44
stm32
单片机
arm
第二证券|“20cm”涨停!盘中暴涨110%,又有港股暴力拉升
易天股份、惠伦
晶体
“20cm”涨停,华正新材、中晶科技、大
九龙证券
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2022-12-19 12:14
emacs
vim
量子计算机研制成功图片,光量子计算机的曙光:科学家成功研制出量子光源
这种新方法可以应用于量子技术的许多领域,从智能手机中的量子传感器和
晶体
管,到用于数据传输的新加密技术。以前芯片上的电路依赖电子作为信息载体。在未来,以光速传输信息的光子将能够在光学电路中承
waaaaaaz
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2022-12-19 10:54
量子计算机研制成功图片
stm32f103zet6的GPIO基础知识
意思为金属-氧化物-半导体,而拥有这种结构的
晶体
管我们称之为MOS
晶体
管。MOS管的管脚有三个:源极S(source)、栅极G(Gate)和漏极(Drain)图片引用:htt
MAR-Sky
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2022-12-19 03:00
笔记
stm32
单片机
嵌入式硬件
半导体中的杂质和缺陷能级
2实际
晶体
:1.
晶体
中的原子不是禁止的,而是在平衡位置做振动2.实际半导体并不纯净,而是或多或少含有若干杂质3.实际
晶体
并非完美,存在点缺陷,线缺陷,面缺陷我们要把这些因素引入到半导体中来1.硅和锗中的杂质能级原因
严正安
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2022-12-19 03:24
半导体物理
制造
什么是边缘计算?它是怎样火起来的?终于有人讲明白了
作者:赵志为闵革勇来源:大数据DT(ID:hzdashuju)01边缘计算的历史背景1946年在美国宾夕法尼亚大学,电子
晶体
管计算机ENIAC携170平方米、18000个
晶体
管的庞大身躯悄然问世,作为计算的载体
大数据v
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2022-12-19 02:44
网络
人工智能
大数据
python
物联网
机械复试面试问题汇总 4
(机械制造基础)金属塑性变形的实质是
晶体
内部产生滑移,在应力作用下,晶粒间产生相对滑移和晶粒发生转动。金属材料弹性变形与塑性变形的区别是什么?
资源补给站
·
2022-12-18 03:39
笔记
其他
物联网
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