电磁场

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  • EDA点工具,只有做到最好才能生存
    在ICCAD 2025采访中,当被问及“射频行业盈利难,EDA公司如何赚钱”这一现实问题时,上海九同方技术有限公司联合创始人、总经理李红给出了一个基于实践的答案:对于一家两百人规模的创业公司而言,追求“大而全”是不现实的,唯有在细分领域做到极致,形成不可替代的技术能力,才能找到生存和发展的空间。
  • 工程项目防雷检测技术应用方案
    随着工业化和城市化进程不断加快,工程项目的建筑物、通信设施、电力设备等受到雷电袭击的概率也日益增加。为了确保工程设备及人员安全,提高整个工程项目的防雷防护水平,制定一套完整、系统、符合国家标准(如《建筑物防雷设计规范》GB50057系列、《工业企业防雷设计规范》等)的防雷检测技术方案显得尤为重要。地凯科技在结合国内最新防雷检测技术发展趋势,提出一种具有科学依据、检测数据真实、施工步骤详尽且适用性强
  • 过电压 电力系统的 隐形杀手 如何应对
    在现代电力系统的运行中,过电压现象频繁出现,给电气设备的安全带来了巨大挑战。过电压指的是超出设备额定电压的异常电压升高,这种情况一旦发生,可能会对电气设备的绝缘造成不可挽回的损害,尤其是在精密设备集中的区域,影响更为恶劣。因此,深入探究过电压,对保障电力系统稳定和生活正常运转十分关键。
  • MathWorks 利用新质生产力工具加速工程教学的变革
    全球领先的数学计算软件开发商 MathWorks今日宣布,其 MATLAB® 和 Simulink® 平台在中国的高校教育中取得显著成效。随着科技的迅猛发展,国家新质生产力对未来人才提出了更高的创新要求,高等教育也需要与这种创新要求相适应的教学方法与内容,创造更多的场景和机会来培育未来人才,提升学生的技术能力与批判性思辨的能力。MATLAB 和 Simulink 作为全球工程和科学领域最广泛使用的
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  • Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
    日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用铁粉材料的新款无线充电发射(Tx)和接收(Rx)线圈,耐潮能力高达90 %相对湿度。Vishay Dale IWAS3222CZEB190JR1、IWTX4646DCEB240JR1、 IWTX47R0DAEB6R3JR1和IWTX47R0EBEB240JR1适用于功率为30 W的工业
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  • 你知道屏蔽罩为啥能屏蔽么?
    说起屏蔽罩,做射频的肯定再熟悉不过了。常听人说“板子很容易受别人影响啊,加个罩子吧”, 可是屏蔽罩到底是基于一个什么原理呢?今天,我就试着来扒一扒。
  • 隔离式状态监控通道之间的相位匹配:DAQ μModule应用
    摘要 能够同时通过多个传感器捕获数据的状态监控系统,通常使用通道间隔离解决方案来消除接地环路。由于元件容差,板级分立信号链存在较大的通道间相位失配误差,但ADI公司的精密信号链μModule®解决方案采用ADI的集成无源器件(iPassives™)技术,有效降低了相位失配误差。 简介 状态监控(CM)系统在制造、航空航天、医疗健康和基础设施等各种行业中发挥着至关重要的作用。此类系统帮助检测和分析各
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  • 先进封装下的芯粒间高速互联接口设计思考
    背景 近年来,随着AIGC的发展,生产力的生成方式、产品形态都在发生重大的变化。计算规模和模型规模的不断增大,尤其是大模型的出现和广泛应用对算力的需求呈现出爆发式的增长。这一系列的变化对计算架构提出了新的挑战,首先是系统规模越来越大,系统结构越来越复杂;其次计算形态的变革,传统的计算形态,主要是基于CPU或GPU的同构计算越来越难以满足算力的持续增长。 在这一背景下,Chiplet成为非常有潜力的
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  • 射频入门,推荐这些书……
    书是智慧的结晶,而论文只是书本知识的升华,没有扎实的基础知识,看论文很容易成为空中楼阁,所以呢,建议论文和书本知识结合起来去学习,互相印证,方能起到事半功倍的效果。
  • 微波传输线VS低频传输线
    在学习梁昌洪老师的《简明微波》时,有一节关于微波传输线和低频传输线的对比,讲的很有意思。我们一起来看一下。做射频的朋友可能看到什么都觉得是微波,就像基带的朋友看到什么都是直流一样。
  • DesignCon文章解读之玻纤效应限制了我们对高速的想象?
    高速先生喜欢把信号传输比喻成在公路上开车,道路的平坦度很像我们的铜箔粗糙度,你在崎岖不平的路上开车不可能开得很快,就好像信号在比较粗糙的普通铜箔传输,越高速损耗越大。实际上信号还存在着等长不等时的情况,一样长度的信号,在介质的不同位置传输,他们到达终点的时间也会不一样。
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  • 麦克斯韦方程是怎么告诉我们波的形式的
    麦克斯韦方程,是所有电磁理论的基础,其微分形式如下图所示。
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  • EMC简介
    电磁兼容,就是当各个电子设备在一起时,都能够正常工作。也就是说,你设计的设备,既不能干扰别人,也不能被别人干扰。
  • 浅谈skin effect
    对于直流而言,电流分布在导体的整个横截面上。但是到高频以后,电流分布变得不均匀。大部分电流会集中在导体表面附近。这种现象称之为趋肤效应。
  • 芯和半导体参展DesignCon2021大会, 发布高速仿真EDA 2021版本
    国产EDA行业的领军企业芯和半导体,在美国圣何塞举行的2021年DesignCon大会上,正式发布其高速仿真EDA解决方案2021版本。
  • 电动车边跑边充电,“无线充电”让这个想法不是梦!
    根据英国政府的道路计划,英格兰高速宣布,“如果这一计划能够实现,电动车司机可以边开车边充电。”
  • 电磁场
    电磁场是物质界中最基本的力场之一,描述了电荷和电流在空间中产生的电场和磁场相互作用的现象。这是一个深受物理学、工程学和相关领域关注的重要概念。电磁场理论被广泛应用于电磁学、电子工程、通信技术等领域。
  • 电磁场理论
    电磁场理论是物理学中的一个重要分支,研究电荷和电流所产生的电磁场以及电磁场对物质的相互作用。它是电磁学的基础理论之一,包括电场、磁场和它们之间的相互关系。本文将分别介绍电磁场理论的内容、创始人以及在电力系统中的应用,并探讨其在科学研究和技术应用中的重要性。
  • 电磁场与电磁波的区别
    在物理学和工程学领域,电磁场和电磁波是两个重要的概念,它们在描述电磁相互作用和传播中起到关键作用。本文将从特点、性质、传播方式、物理表现等方面探讨电磁场与电磁波之间的区别。
  • 电磁场的近场和远场有什么差别
    在电磁学领域中,电磁场被分为近场和远场两种不同的范围。这两种场域具有不同的特性和行为,对于电磁波传播和相互作用起着关键作用。

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