放大器使用实例,电子方案,宽带放大器,在这个文档中咱们详尽知道放大器若何样方案以及使用,为咱们方案电路提供详尽参考
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可控带宽的陷波超宽带天线钻研是一种天线仿真,很弥留
2023/4/11 20:09:53 8.61MB 带宽 陷波 超宽带 天线
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ADS_RFIC方案试验教程(台湾交大),内容搜罗:LNA/宽带放大器/差分吉尔伯特下变频器/正交压控振荡器等方案。
2023/4/7 17:03:43 3.03MB 射频/微波
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综合布线工程的总体目的是:建树高速、先进、牢靠的综合布线体系,反对于语音以及数据传输,反对于多种收集尺度(如快捷以太网、千兆以太网、ATM等)的实现,以及反对于B-ISDN(宽带综合破产数据网)收集效率。
精采的布线体系保障10年不落伍,为大学校园的盘算机收集管理与责任提供便捷、快捷、准确以及清静的效率。
本资料胪陈了校园建树四大首要部份:校园网体系(含综合布线),校园广播体系,清静保卫体系,有线电视体系。
资料共54页,内容片面美满,对于有相关需要的用户有有名贵的借鉴意思以及参考价钱。
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薄膜InGaAs光电探测器的偏振无关宽带排汇增强
2023/4/5 0:24:15 399KB Absorption enhancement; Broadband absorption;
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使用DNSPODAPI实现域名动态剖析,在dnspod削减域名后并削减一个记实用来剖析宽带的IP地址,windows版本。
IPv4及IPv6集成一体。
2023/3/30 20:25:24 556KB dnspod 域名解析 腾讯云
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试验实现为了基于钠铝硼硅酸盐玻璃的近红外PbSe量子点光纤放大器(QDFA),并在钠铝硼硅酸盐玻璃基底中,经由优化熔融-退火法的热处置前提,制备中间粒径为4.08~5.88nm的PbSe量子点光纤。
该QDFA由量子点光纤、波分复用器、阻止器、抽运源等组成。
试验评释:QDFA在1260~1380nm区间实现为了信号光的放大,增益波长区间与量子点的粒径大小无关。
当输入信号光功率为-17dBm时,输入信号光增益为16.4dB,-3dB带宽达80nm。
试验视察到明晰的鼓舞阈值以及增益饱以及征兆。
与老例的掺铒光纤放大器以及少模掺铒光纤放大器相比,本钻研的QDFA的鼓舞阈值低、带宽敞重办奔放、噪
2023/3/26 17:17:34 12.61MB 光纤光学 PbSe量子 量子点玻 增益带宽
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Multisim14方案的一个约莫宽带直充军大器原理图,可依此制作PCB
2023/3/26 10:13:16 570KB 宽带直流放大器 硬件电路
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提出并研究了一种用于超高频(UHF)射频识别(RFID)读取器系统的新型天线。
天线在830-950MHz的整个UHFRFID频带上具有很强的磁场分布,并且在UHFRFID系统中应用时在检测标签方面具有良好的功能,在各个方向上的增益都低于-10dBi。
描述了天线配置并解释了工作原理。
为了研究每个参数对天线功能的影响,进行了全面的参数研究,并对结果进行了详细介绍和讨论。
为了证明这一概念,开发并制造了原型。
测量结果表明,该天线可以实现较宽的带宽和低增益,并在天线的近场区域产生相对集中的场分布的强磁场。
因此,这项工作对于UHF近场RFID阅读器应用来说是非常有前途的。
2023/3/19 12:26:17 106KB 研究论文
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破解路由器的配置文件以获得明文宽带账号和密码,附件含官方下载地址。
2023/3/18 13:50:10 114KB 破ADSL密码
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡