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GaN有好些通性优势,揽括远出乎硅的电子迁移率(3.4eV相对而言1.1eV),这使其所有比硅高1000倍的电子输导频率的潜力。值得注意的是,GaN的门极电荷(QG)较低,而且是因为须要在每个开关周期内对其展开填空,为此GaN亦可以落得1 MHz的效率坐班,频率不会回落,而硅则难以达到100 kHz如上。除此以外,与硅不同,GaN从未体二极管,其在AlGaN / GaN边界外部的2DEG方可沿反是自由化传导电流(誉为“第三象限”操作)。故而,GaN没有反向恢复电荷(QRR),使其非常适合硬开关
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径), 常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢? PCB板上多长的走线才是传输线? 这和信号的传播速度有关,在FR4板材上铜线条中信号速度为6in/ns。简单的说,只要信号在走线上的往返时间大于信号的上升时间,PCB上的走线就应当做传输线来处理。 我们看信号在一段长走线上传播时会发生什么情况。假设有一段60英寸长的PCB走线,如图1所示,返回路径是PCB板内层
挂耳耳机是一种常见的便携式耳机,其特点是通过将耳机挂在耳朵上进行使用。它具有小巧轻便、易于佩戴等优点,因此广受消费者的喜爱。但是,如何正确佩戴挂耳耳机呢?下面将就这个问题进行详细说明。 首先,确保双耳耳机的左右使用正确。有些耳机的左右两侧可能会有不同的标识,如字母"L"和"R"。正确佩戴耳机时,将"L"标记佩戴在左耳,将"R"标记佩戴在右耳,这样可以确保音频信号的准确传递,避免出现声音混乱的情况。 其次,调整耳机的位置。佩戴挂耳耳机时,应将耳机的挂钩插入耳朵,让耳机稳固地悬挂在耳廓上。然后,适
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