杂谈

  • 天马微电子申请栅极驱动电路专利,降低移位寄存器的功耗

    金融界2025年4月7日消息,国家知识产权局信息显示,天马微电子股份有限公司申请一项名为“栅极驱动电路、栅极驱动电路的控制方法和显示面板”的专利,公开号 CN 119763498 A,申请日期为2024年12月。 专利摘要显示,本申请提供了一种栅极驱动电路、栅极驱动电路的控制方法和显示面板,栅极驱动电路包括级联的多个移位寄存器,各移位寄存器包括依次连接双向选…

    杂谈 2025-04-11
  • 电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?

    在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗? 答案是:只要标注有CBB字样的,指的就是聚丙烯薄膜材质的电容器。 CBB电容器也叫聚丙烯薄膜电容,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容,它是一种没有极性的薄膜电容器,额定电压63V–2000V。​ C…

    杂谈 2025-04-11
  • 电路板上CBB22代表什么意思?

    在很多电路板上,我们都能见到CBB22字样的电子元器件,电路板上CBB22代表什么意思? 所谓CBB22,指的就是CBB22电容器,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,也是使用量最大的一类薄膜电容器。 CBB22电容器 CBB22电容器采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线引出,具有防潮能力强、自愈性好、 高绝缘、低损耗、低温升等特点。 CBB…

    杂谈 2025-04-11
  • CBB21、CL21、CL21X电容器的特点及其作用介绍

    薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。其实目前经常用的薄膜电容按照材料区分,就是聚丙烯薄膜电容(CBB电容)和聚酯薄膜电容(CL电容),今天重点介绍几款使用量最大的薄膜电容器,为大家介绍一下它们的特点和作用。 CBB21、CL21、CL21X电容器 1、CL21金属化聚酯薄膜…

    杂谈 2025-04-11
  • cbb电容105k和105j的区别

    CBB电容在选型的时候,容量大小和容量误差是需要重点考虑的两个参数,比如cbb电容105k和105j的区别,估计很多人就不是太了解,今天来给大家重点介绍一下。 cbb电容105k和105j的区别 155是容值代码,k和J是容量公差代码。容值代码指电容器的额定电容值,以PicoFarad(pF)为单位。容量公差代码指电容器额定电容值与实际值之间的差异,在电容摆…

    杂谈 2025-04-11
  • cbb电容是什么材质?有什么特点?

    CBB电容是薄膜电容器中最重要的一种类型,薄膜电容如果按照材料不同,可以将薄膜电容分为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。cbb电容是什么材质?有什么特点? cbb电容是什么材质?有什么特点? CBB电容指的就是使用聚丙烯材质卷绕而成的电容器,cbb电容属于薄膜电容的一种类别,材质为聚丙烯,…

    杂谈 2025-04-11
  • CL20和CBB20轴向电容外观一样,但作用却相差很大

    CL20和CBB20都属于轴向电容器,从外观上来看,它们都是圆柱形或扁圆形,两者甚至长得完全一样,但它们的作用却有很大的不同。 轴向电容 一、CL20轴向金属化聚酯薄膜电容器。 CL20电容是使用金属化聚酯薄膜卷绕而成,它的引线是轴向引出,外裹高温胶带,两端使用环氧树脂灌封,这种电容器的噪音极低、体积小、重重轻。 CL20电容器的作用:以科雅的CL20为例,…

    杂谈 2025-04-11
  • CBB21和CL21电容长得一样,作用却大不相同

    如果仅从电容器的外观来看,CBB21电容和CL21电容除了上面的印字以外,基本上没有任何区别,别看他们长得一样,但作用差别还是特别大的。 cbb22和CL21电容 什么是CBB21​电容? CBB21电容是以前台湾厂商喜欢的叫法,不过现在大部分电容器厂家都叫它CBB22电容,比如科雅KYET系列的,目前产品上都是印CBB22或MPP。CBB21、CBB22、…

    杂谈 2025-04-11
  • CBB电容里面的构造?薄膜电容的构造?CBB电容型号读数!

    给CBB电容做个剥皮手术。 你眼前这个身材比较饱满的小家伙叫做CBB电容,它还有一个正经的名字叫做薄膜电容。薄膜电容具有无极性、绝缘阻抗高、自愈强、低损耗和低温升等特点。它常用于直流、脉冲和交流大电流场合,在电路中起到降压、耦合和谐振等。 我们今天的目的就是偷偷给它剥个皮,来研究一下它的内部构造。剥皮之前先来研究一下上面这几个字是什么暗号。上面的CBB代表它…

    杂谈 2025-04-11
  • 测量CBB61电容,两点注意事项

    测电容的两个注意事项,你真的做对了吗?朋友们大家好我是大俵哥。 很多朋友拿起万用表就直接测量,其实第一步就错了!比如这个电容,容量是1.5微法,耐压值是交流450伏。 测量之前,一定要先给它放电。如果是小容量电容,可以直接短接放电;但如果是大容量电容,就需要接一个负载,把电消耗掉后再测量。 接下来,我们把万用表打到电容档,选择合适的量程。F就是电容档,这个电…

    杂谈 2025-04-11
  • 莫非CBB电容就不存在失效问题?

    高可靠电源行业第一自媒体 在这里有电源技术干货、电源行业发展趋势分析、最新电源产品介绍、众多电源达人与您分享电源技术经验,关注我们,与中国电源行业共成长! 莫非CBB电容就不存在失效问题? 导读 相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解,本文将以CBB金属化薄膜电容的失效问题,来谈…

    杂谈 2025-04-11
  • DCM色散补偿器-光纤通信传输设备

    DCM色散补偿器的介绍: 基本原理 光在光纤传输中,不同频率或模式信号成分群速度不同,到达终端有先后,产生色散,使光脉冲展宽、信号畸变。DCM色散补偿器通过提供与传输光纤色散数值相等、符号相反的色散量,抵消传输光纤产生的色散,使光信号恢复到接近初始状态。 技术类型 – 基于色散补偿光纤(DCF)的DCM:DCF是特制光纤,色度色散为负,将其绕在卷…

    杂谈 2025-04-11
  • 综合业务光端机-光纤通信传输设备

    综合业务光端机的介绍: 定义与原理 – 定义:综合业务光端机是一种利用光纤作为传输介质,实现语音、数据、图像等多种业务传输的光电转换设备。 – 原理:将输入的各种模拟或数字信号,如视频、音频、数据等,通过特定的编码和复用技术,转换为光信号在光纤中传输,在接收端再将光信号转换回原始的电信号,实现多种业务的传输和分离。 特点 &#8211…

    杂谈 2025-04-11
  • 光纤通信组网如何做

    光纤通信组网是以光纤作为传输介质,利用光信号进行信息传输的网络构建方式。由于光纤具有带宽大、衰减小、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种规模和需求的网络环境中。以下为你介绍常见的光纤通信组网形式、组网设备、组网步骤以及应用场景: 常见组网形式 点对点网络:这是最简单的光纤通信组网方式,直接通过一根光纤将两个端点设备(如光发射机和光接收机)连接起来,实现两点之…

    杂谈 2025-04-11
  • 光纤通信实验设备,建筑群设备间光纤通信传输系统实训装置

    建筑群设备间光纤通信传输系统实训装置 一、产品简介 QY-LY58建筑群设备间光纤通信传输系统实训装置是一款功能全面、性能优越的光纤通信实验设备。它集成了多种线路编码功能(如CMI、5B1C、5B6B、加扰解扰等),并增强了复接解复接、信令以及系统性实验功能。在信令的支持下,能完成平台间的电话呼叫接续系统实验。此外,该装置还采用了液晶键盘控制,取代了原有的接…

    杂谈 2025-04-11
  • 光纤技术的应用现状以及发展前景

    随着科技的不断进步和数码化的普及,光纤技术被越来越多的应用到各个领域中,成为了科技创新的重要推动力。本文将对光纤技术的现状和未来发展进行探讨和分析。一、光纤技术的应用现状 1、通信领域 光纤通信是目前最为广泛应用的光纤技术。光纤通信可以通过光纤传输大量的信息,支持高速、稳定的数据传输,因此在电话、互联网、有线电视等领域有着广泛的应用。随着智能手机、移动互联网…

    杂谈 2025-04-11
  • 光通信的3个波段新秀,还不知道吗?

    5G网络迅猛发展,网络数据传输需求呈指数增长,光网络作为底层的承载网络,其传输能力对5G网络发展至关重要。 扩展光网络传输能力的一大法宝就是不停深挖光纤可用的波段资源,也就是不断扩展光网络的传输道路宽度。传输道路宽了,光网络的传输能力自然就提升了。 近期,光网络涌现出波段新秀CE、Cpp、C+L波段,为扩展光网络传输能力增砖加瓦。 下面小编就给大家聊聊光纤的…

    杂谈 2025-04-11
  • 光纤通信的常见故障原因分析

    近年来,在通信系统中,光纤已大面积替代了铜线,光纤通信一旦发生故障对正常通信产生极大影响,因此,光纤故障的及时排除和故障的恢复在实际应用中变得尤其重要。下面,宏博测控就为大家介绍下,光纤通信的常见故障原因都有哪些。 1、 光纤中,光信号丢失的主要原因有:①,传输功率不足;②,光纤传输距离过长无中继或中继少,可能造成信号丢失;③,连接器受损可能造成信号丢失;④…

    杂谈 2025-04-11
  • 清华教授实现人工智能光纤通信网络的解决方案

    长期以来,机器学习被认为是一项有前途的技术,将改变现有的传统光网络,推动其向下一代智能和自主实体迈进。过去几年里,工业界和学术界都见证了机器学习在光纤通信不同方面的应用,利用机器学习的研究显著增加。研究者们在多个领域展开了积极探索,从网络组件的设计到关键传输损伤的补偿,再到网络数据流量模式的预测。然而,尽管过去十年该领域的研究兴趣空前高涨,开发的机器学习方法…

    杂谈 2025-04-11
  • 全球争锋下的中国新型光纤力量

    编者按 伴随着数字浪潮席卷全球、数据洪流持续冲击,传统光纤在性能上暴露出诸多局限,逐渐触及容量的“天花板”。在此背景下,以超低损、空分复用、空芯为代表的光纤形态创新迭代,重新定义光传输能力边界,开启光通信技术突破和产业变革的”奇点时刻”。 为深度剖析新型光纤的技术突破、应用情况以及未来拓展方向,《通信世界》特策划“新型光纤开启光通信‘…

    杂谈 2025-04-11

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