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原创 关于再生放大器中的普克尔驱动问题
加压是脉冲式的,非连续的:普克尔盒只在“注入”和“放大”阶段需要加压,在“释放”阶段和等待下一个种子脉冲的间隙,电压是0。整个过程的电压时序是一个精确的方波脉冲。“保持”的含义:您所说的“保持一段时间”,指的是在放大阶段,需要持续施加一个稳定的Vλ/4电压,以确保脉冲被始终囚禁在腔内。这个时间长度取决于腔长和所需的放大往返次数,通常是微秒到毫秒量级。对驱动器的要求高压:需要能产生数千伏的电压。高速。
2025-10-10 19:00:52
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原创 一束光通过多次偏振片,光的强度会加强还是减弱?
情况光强变化解释一般情况持续减弱每片偏振片都根据马吕斯定律衰减光强,除非夹角为0°。特殊案例(三片偏振片)从无到有,但总量仍减弱中间偏振片充当“桥梁”,改变了光的偏振方向,使得一部分光最终能够通过原本会完全阻挡它的偏振片组合。但这并非真正的“加强”,而是对光路的“调节”。简单来说:偏振片是“过滤器”,不是“放大器”。过滤器只能减少通过的物质,而不能增加它。
2025-10-10 17:57:45
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原创 搭建光电实验室DVS相关的设备
本文为搭建光电实验室级分布式光纤振动传感(DVS)系统提供全流程指南,涵盖核心技术原理、设备选型、搭建步骤和性能测试。重点对比了直接检测与相干检测两种技术方案,推荐了激光器、调制器等关键设备选型清单,详细说明了光路搭建、数据采集和算法开发的实现步骤。系统搭建完成后需进行空间分辨率、频率响应等性能测试,并建议后续开展深度学习算法、多参数融合等研究方向。指南强调根据实验室需求选择技术路线,重视核心器件质量,指出算法开发是实现系统价值的关键。
2025-09-23 14:12:56
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原创 一分钟学会一个知识点:PCB和PCBA
PCB与PCBA的区别:PCB是印刷电路板,仅含电路图案,提供电气连接和机械支撑;PCBA是在PCB基础上组装电子元器件的功能模块,能实现特定电子功能。制造上,PCB工序较简单,PCBA需经过贴片、焊接等复杂工艺。成本方面,PCB较低,PCBA因含元器件而较高。应用上,PCB是中间产品,PCBA可直接作为电子设备核心部件(如主板)。简单说,PCB是"裸板",PCBA是"成品板"。
2025-08-28 09:49:01
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原创 开关电源高速电路中的SI PI (signal integrity 信号完整性 power integrity 电源完整性)
信号完整性的定义是信号在传输路径中的质量,确保信号从驱动端到接收端能够保持正确的时序、电压幅度和波形形状,避免失真和误码。因此,核心目标是信号能以要求的电压和时序被接收端正确采样。问题原因影响反射阻抗不匹配(如传输线与负载)波形畸变、过冲/下冲串扰线兼容性/感性耦合临近信号相互干扰,误码率升高时序偏差传输延迟不一致时钟采样错误,逻辑失效地弹噪声同步开关导致地点位波动信号参考电平漂移。
2025-08-26 19:52:09
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原创 TTL与COMS电平可以直接互连?????
答:常用的电平标准,低速的有 RS232、RS485 、RS422、 TTL、CMOS 、LVTTL、 LVCMOS、 ECL 、ECL、 LVPECL 等,高速的有 LVDS、 GTL、PGTL、CML、 HSTL、SSTL 等。,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平> VIH,输入低电平<VIL,而如果输入电平在阈值上下,也就是VIL~VIH这个区域,电路的输出会处于不稳定状态。TTL和CMOS不可以直接互连, 由于TTL是在0.3-3.6V之间, 而CMOS则是有在12V的有在5V的。
2025-08-23 17:40:25
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原创 光耦(光电耦合器)核心作用
本质,即可灵活应用于电源、通信、控制等场景。面试时结合具体案例(如开关电源反馈)说明,更能展现工程思维。 三位一体需求的经典方案。光耦的核心价值是实现 。 三要素,掌握其 。
2025-08-07 18:48:09
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原创 反激式是隔离式开关电源,初级和次级的GND是隔离的,那么如果次级之后有单片机想采集初级的电流,需要怎么做?
首先我们要明白在反激式开关电源中,,若次级单片机需采集初级电流,直接连接运放会导致,引发短路或噪声干扰。
2025-08-05 21:41:02
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原创 PN结与二极管的温度特性:伏安曲线变化机制及设计考量
PN结和二极管的电压-电流特性(伏安特性)与温度的关系是半导体器件设计中的关键因素,温度变化会显著影响其导电性、击穿特性和稳定性。
2025-07-27 23:11:23
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原创 关于电源闭环回路如何实现!!!
首先我们要理解,什么是 ,可以先想象成一个“智能调温系统”——通过温度传感器(反馈)监测当前温度(输出),与设定温度(基准)比较,若偏差则调整加热/制冷功率(控制),最终保持温度稳定。电源闭环同理,核心是的动态循环。
2025-06-17 15:43:41
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原创 H 桥直流电机应用中慢衰减模式与快衰减模式的区别
在今年初的一个 PCB 设计项目中,我需要为一个无刷直流电机(BLDC)实现双向旋转控制(顺时针与逆时针)。虽然理论上可以通过分立的功率 MOSFET、续流二极管以及微控制器的 GPIO 引脚手动构建 H 桥来实现方向控制,我也确实倾向于尝试这种自定义方案,但在评估器件时,我发现了德州仪器(TI)推出的集成式电机驱动芯片 DRV8801PWPR,它极大地简化了我的设计流程。
2025-06-13 19:21:58
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原创 NTC3435最常用的阻值表格
NTC热敏电阻RT特性表(又称阻值-温度对照表)是温度传感器开发中的核心参数依据,其准确性直接影响测温系统的精度。标准RT表需包含三大关键参数:①标称阻值(基准温度下的阻值)②B值(材料常数)③公差范围(阻值允许偏差)。2. 最优供应链:主流厂商均提供全系列10kΩ产品。1. 最佳性价比:占低温传感器市场份额超60%3. 最佳兼容性:配套电路设计方案成熟。
2025-05-27 10:52:16
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原创 所有半导体制冷片好坏判断的标准
摘要 半导体制冷片(TEC)利用塞贝克效应实现电热转换,ZT值、COP、Qc是核心性能参数,受材料基材、结构设计及散热系统影响。通过对比浙*万G等五款产品,发现ZT≥0.7型号在温差与能效上优势显著,而劣质品ΔT不足且易过热。实测表明,风冷散热需达50CFM以上方能维持高效工作,而医疗级产品需通过ISO 13485认证。本文还揭示了高功率密度TEC存在热应力失效风险,提出分级选型策略。技术发展聚焦纳米材料、智能控制及复合材料,未来将在AI设备与航天温控中深化应用。
2025-04-24 19:50:29
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原创 信号与系统考研最重要的原理之一
傅里叶变换是信号与系统中很重要的一个变换定理,与拉普拉斯变换 Z变换 共同构成信号与系统的三大变换,学习应该明白三大变换之间的联系,性质定理,才能够更好的运用,进行题目的解答。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考这些就是我比较浅显的理解了,肯定还有很多的知识点不足 我没有写上去,比如常见的傅氏变换对 常见的公式,以及傅里叶级数等等等,还有好多,大家可以多去找找视频学习学习。
2023-08-07 10:45:11
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原创 软件开发和测试 考点
划分软件系统模块时应该做到高内聚和低耦合目录动态测试静态测试动态测试黑盒测试:简介:黑盒测试又叫功能测试、数据驱动测试或基于需求规格说明书的功能测试。该类测试注重于测试软件的功能性需求。最主要:它是以用户的角度进行测试,从输入数据,输出数据进行测试。但从外部特性本身设计有问题或规格说明有误,黑盒测试发现不了。(重点常考)采用这种测试方法,测试工程师把测试对象看作一个黑盒子,完全不考虑程序内部的逻辑结构和内部特性,只依据程序的《需求规格说明书》,检查程序的功能是否符合它的功能.
2022-02-07 20:45:56
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原创 文件管理中,相对路径和绝对路径
1. 相对路径从当前目录算起的路径叫做相对路径例如:./test/hello…/static/images2. 绝对路径从根目录算起的路径叫做绝对路径例如:/home/python/Desktop/usr/bin3. 绝对路径和相对路径的使用使用绝对路径切换到桌面cd /home/python/Desktop在下载目录以相对路径切换到桌面cd Downloadscd …/Desktop在桌面使用相对路径切换到上一级目录的上一级目录 cd Deskt
2022-02-07 19:16:35
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转载 难懂的操作系统--PV操作
PV操作概念:操作系统中的一种同步机制,实现对于并发进程中临界区的管理。并发进程分为两种:①无交互的并发进程:每个进程是相互独立的,谁也不影响谁,基本不会用到PV操作。②有交互的并发进程:多个进程共享资源,一个进程的运行,有可能会被外界的原因而中断,且断点不固定。进程执行的相对速度不能由进程自己来控制,于是就会导致并发进程在共享资源的时出现与时间有关的错误。临界区:并发进程中与共享变量有关的程序段都称为临界区。P操作:申请资源操作。V操作:释放资源操作。信号量S:用来记录资源数量
2022-01-27 13:00:33
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转载 原码 反码 补码 详解
本篇文章讲解了计算机的原码, 反码和补码. 并且进行了深入探求了为何要使用反码和补码, 以及更进一步的论证了为何可以用反码, 补码的加法计算原码的减法. 论证部分如有不对的地方请各位牛人帮忙指正! 希望本文对大家学习计算机基础有所帮助!一. 机器数和真值在学习原码, 反码和补码之前, 需要先了解机器数和真值的概念.1、机器数一个数在计算机中的二进制表示形式, 叫做这个数的机器数。机器数是带符号的,在计算机用一个数的最高位存放符号, 正数为0, 负数为1.比如,十进制中的数 +..
2022-01-21 15:17:35
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空空如也
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