灵敏度 加湿器 水位 电容

16-迎战流量峰值:Kubernete 怎样控制业务的资源水位?

通过前面的学习,相信你已经见识到了 Kubernetes 的强大能力,它能帮你轻松管理大规模的容器服务,尤其是面对复杂的环境时,比如节点异常、容器异常退出等,Kubernetes 内部的 Service、Deployment 会动态地进行调整,比如增加新的副本、关联新的 Pod 等。 当然 Kube ......
峰值 水位 Kubernete 流量 业务

模拟集成电路设计系列博客——5.2.2 二阶开关电容滤波器

5.2.2 二阶开关电容滤波器 类似于一阶的情况,二阶开关电容滤波器结构可以通过参考连续时间滤波器结构来实现。然而,和一阶滤波器一样,一旦确定滤波器结构,其精确的频率响应需要通过离散时间分析求得。使用精确的传输函数,或者是几个精确的近似,可以确定设计环节时所需要的电容比例。 一个二阶连续时间滤波器结 ......
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模拟集成电路设计系列博客——5.2.1 一阶开关电容滤波器

5.2.1 一阶开关电容滤波器 在上一节我们讨论过,低频时,开关电容可以等效为电阻。利用这个等效,可以通过有源RC结构来推理设计出开关电容滤波器。然而,尽管这两种结构在低频输入信号(与时钟信号相比)时有着非常相似的表现。但是对于频率靠近时钟信号频率的输入信号来说。开关电容电路只能够通过\(z\)域的 ......
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模拟集成电路设计系列博客——5.1.2 开关电容电路的分析

5.1.2 开关电容电路的分析 考虑如下图(a)所示的开关电容电路,其中\(V_1\)和\(V_2\)是两个直流电压源。 为了分析电路的行为,我们从电荷的角度来分析电路。我们知道电容上的电荷\(Q_x\)等于电容容值\(C_x\)乘以电容两端电压\(V_x\),在数学上,我们有: \[Q_x=C_x ......
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14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器芯片Si314

刷卡解锁、一步开门、远程监测、遇到风险自动宣布警报、智能联动等人们关于门锁各种看似遥不可及的梦想,因为智能锁的呈现一一变成实际。由于智能门锁的不断进化,人们关于智能家居也有了更多梦想和期待。将触摸屏引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。 低功耗电容触摸芯片Si314,由于 ......
灵敏度 功耗 电容 传感器 芯片

使用IDL进行氚羽流监测(二)——绘制3D地形和地下水位

本文我们将探讨如何结合POLYLINE和SCATTERPLOT3D两种不同的地表制图方法,以进一步描述研究区域的特征。我们使用与上一篇文章中相同的数据,但数据将以三维曲面而非二维等高线图的形式展示。 读入地形数据并对其进行网格化 首先读入基础数据。数据位于 IDL 安装目录下的(examples/d ......
水位 地形 IDL

模拟集成电路设计系列博客——5.1.1 开关电容电路基本模块

5.1.1 开关电容电路基本模块 开关电容电路由如放大器,电容,开关和不交叠时钟这些基本模块组成。接下来我们将简单介绍这些模块,以及它们在开关电容电路中使用时存在的非理想性。 如果在开关电容电路中使用理想放大器的话,那么电路的原理会很容易理解。然而实际放大器的一些非理想性在开关电容电路中使用时会造成 ......
电路 电路设计 电容 模块 博客

Si314 低功耗 14 通道电容触摸传感器,软硬件兼容替代GTX314L

Si314 是一款具有自动灵敏度校准功能的 14 通道电容传感器,其工作电压范围为 1.8~5.5V。Si314 设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为 10uA@3.3V。Si314 各个感应通道可实现独立使能、校准、灵敏度调节,可以确保可靠性,且具有自适应滤波功能,以应对各种噪音和环境变化。I ......
软硬 功耗 电容 传感器 314

具有丰富电容式触摸通道的R7F100GGL3CFB、R7F100GGJ2DNP、R7F100GGJ2DFB、R7F100GGJ3CFB 通用微控制器

概述: RL78/G22 16位单片机具有低功耗,可提高功率效率。 内置功能包括高精度 (±1%) 高速片上振荡器、能够重写100万次的背景操作数据闪存、温度传感器以及用于多个电源的接口端口,这些特性有助于降低系统成本和尺寸。RL78/G22 MCU提供真正的低功耗平台,具有37.5μA/MHz工作 ......
F100 100 制器 GGJ R7

电容

100nf等于0.1uf。nf和uf都是电容的容量单位。电容容量单位换算关系是:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)。1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 100nf=0.1uf。 pF就是皮法,nF就是纳法。电容的单位有法拉,毫法,微法 ......
电容

CAN总线设计---CAN节点的电容、CAN终端电阻、CAN总线共模电感/共模扼流圈

CAN的传输速度最大可达到1Mbps,它通过差分方式跟总线连接。 1.CAN节点的电容: 汽车CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电容有着严格的规定,每个节点不允许添加过多容性器件,否则节点组合到一起后,会导致总线波形畸变,通讯错误增加。具体如表 1所示。为汽车测试标准GMW3122中的输入电容标 ......
共模 总线 CAN 电感 节点

Oracle 高低水位线的学习

Oracle 高低水位线的学习 背景 最近产品的一些脚本会大量的给一些流程表里面插入数据 因为只是一个流程相关没有时序查询的需求 所以数据量挺大, 但是按照石时间戳删除非常麻烦. 自己执行过多次delete 但是使用自己的SQL查询表大小,发现总是失败 想起来可能跟高低水位线有关系, 所以这里学习了 ......
水位线 水位 高低 Oracle

1~8点高灵敏度电容式水位检测触摸芯片适用于加湿器,雾化机【FAE技术支持】

产品型号:VK36W1D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 概述 VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无 ......
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MOSFET杂散电容的数量级和大小关系是什么?造成什么影响?(未完结,起始日期2023年11月20日)

MOSFET结构和特性 MOSFET的结构如下: MOSFET的等效电路图如下: 为什么MOSFET的等效电路图中包括了电容? MOSFET的栅极和漏极、源极之间通过一层薄氧化物如SiO2隔离,但这层绝缘层非常薄,尤其是栅极和源极之间,通常小于一微米厚,以埃为单位测量。这意味着栅极和源极、漏极之间存 ......
数量级 电容 数量 大小 日期

es 开启重新分配和修改水位线

出现如下图磁盘水平线报警问题会导致副本unassigned 定位问题:有两个 data node磁盘容量为90% 以上。 解决问题:将磁盘容量将低到80% 以下后,自动平衡完成。 开启重分配命令: 复制 curl -XPUT 'localhost:9200/_cluster/settings'-d' ......
水位线 水位 es

表碎片整理时shrink和move如何选择 --高水位回收 转:http://blog.itpub.net/29821678/viewspace-1270131

整理表碎片通常的方法是move表,当然move是不能在线进行的,而且move后相应的索引也会失效,oracle针对上述不足,在10g时加入了shrink,那这个方法能不能在生产中使用呢? shrink的一个优点是能在线进行,不影响表上的DML操作,当然,并发的DML操作在shrink结束的时刻会出现 ......
水位 碎片 viewspace 29821678 1270131

关于 连接器 以及 电容电阻的高度

连接器的型号: AXK6F80337YGAXK5F80337YG连接器的数据手册的说明: 也就是说 , 这款连接器的 高度是1.5MM 那么连接器下面需要使用 多大的电容电阻呢, 这就设计到了,电容电阻的高度。 网上的资料: 有没有电容的高度呢? 很明显对于 1.5MM 的连接器的高度, 0603 ......
连接器 电阻 电容 高度

光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具

光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具 降雨量信息是评估大气环境和降水研究的关键指标,也是环境监测和农业安全监测的重要参数。目前,我们通常使用翻斗式或光学雨量计来监测降雨量,这些工具能够感知自然界的降雨量,并将其转换为相应的开关信号输出,以满足信息传输、处理、记录和显示的需求。 降水监测是在时 ......
雨量计 雨量 光学 智能 工具

y电容和高压瓷片电容区别对比

多外观上来看,Y电容和高压瓷片电容非常像,有人甚至这样认为,所谓的Y电容,也就是多了个认证的瓷片电容,事实上真的是这样的吗?Y电容和瓷片电容有区别吗?到底有哪些区别?今天KYET小编就来为大家详细讲解一下。 Y电容确实也属于高压瓷片电容: y电容也就是常见的安规电容器的一种,也可以叫做安全电容。指用 ......
电容 瓷片 高压

03_电容

电容 什么是电容 电容的作用 旁路的作用 没有电容,cpu的电压不稳定 去耦(退耦)电容的作用 滤波作用 储能作用 电容在电路中的连接问题 常用电容极性判断 电容应用总结 ......
电容 03

搭载RXv2内核、R5F51405ADFL、R5F51405AGFM、R5F51405ADFM配备新一代电容触摸IP的32位微控制器

RX140产品是RX100系列中处理性能最强、功耗最低的微控制器。可以广泛应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。 ......
F51405 51405 制器 电容 内核

“全固态“成主板卖点 固态电容优越之处解析

电容器,是电子设备中最常见的电子元气件,当然在我们的主板和显卡上更是常见,而且固态电容已经是标配,就连一些高端台式机电源也开始配备了固态电容了。然而在十几年前,电解电容依然是主板上的主力军,固态电容也只在一些高端主板的CPU供电部分配备,并被厂家宣传为亮点。 电容器的原理,实际上就是两个相互靠近的导 ......
固态 卖点 电容 主板

BOSHIDA DC电源模块关于电容器的电解液位置

BOSHIDA DC电源模块关于电容器的电解液位置 DC电源模块中的电容器扮演着一个非常重要的角色,它们能够对电路提供稳定的电源电压,同时也可以作为电路中的滤波器,去除电路中的噪声和纹波。在DC电源模块中使用的电容器通常是电解型电容器,而这些电解型电容器中的电解液位置是一个非常关键的因素。 首先,我 ......

电容和滤波频率的关系

硬件电路设计,电容滤波,电容值与频率的关系 滤波电容是并联在整流电源电路输出端,用以降低交流脉动波纹系数、平滑直流输出的一种储能器件在使用将交流转换为直流供电的电子电路中,滤波电容不仅使电源直流输出平稳,降低了交变脉动波纹对电子电路的影响,同时还可吸收电子电路工作过程中产生的电流波动和经由交流电源串 ......
电容 频率

转载 https://www.cnblogs.com/star521/p/13385181.html --PGSQL-脏数据清理,频繁delete\update高水位线问题,vacuum full 、vacuum

查看表大小 -- 查出所有表(包含索引)并排序 -- 查出所有表(包含索引)并排序 SELECT table_schema , table_name AS table_full_name, pg_size_pretty(pg_total_relation_size('"' || table_sche ......
水位线 vacuum 水位 13385181 cnblogs

BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项

BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项 DC电源模块是电子系统中的重要部件,常用于给各种电子设备供电。为了使输出的直流电压更加稳定,需要在电源模块中加入电容滤波器。电容滤波器的作用是平滑输出的直流电压,去除其中的纹波信号,使输出电压更加稳定。然而,选用电容滤波器时需要注意以下几点: 1 ......

iwconfig 配置网卡ssid 工作频率 带宽 发射功率 灵敏度 调制方式

1、配置ssid iwconfig ra0 essid liangym Example : 配置mode iwconfig eth0 mode Managed iwconfig eth0 mode Ad-Hoc 2、配置工作频率 iwconfig eth0 freq 2422000000 iwcon ......
灵敏度 网卡 功率 频率 iwconfig

BOSHIDA DC电源模块电容滤波器的原理及构成

BOSHIDA DC电源模块电容滤波器的原理及构成 DC电源模块电容滤波器是电源输出端的重要组成部分,其主要作用是滤除由电源输出的直流电压中所含的杂波和噪声,并将其平滑处理为一个稳定的直流电压输出。在电子设备的数字、模拟电路、电机驱动等方面,稳定的电源输出对于保证设备的正常运行和稳定性是至关重要的。 ......
电源模块 滤波器 电容 模块 原理

BOSHIDA DC电源模块在电容滤波器上的设计

BOSHIDA DC电源模块在电容滤波器上的设计 DC电源模块在电容滤波器上的设计是电源管理系统中非常重要的一部分,其目的是为了确保电源输出电压的稳定性和纹波尽可能小。在设计中,需要考虑到电源负载的变化和变压器等电源配件的电磁干扰等因素。下面我们详细介绍一下电容滤波器设计中的相关知识。 一、电容滤波 ......
电源模块 滤波器 电容 模块 电源

BOSHIDA DC电源模块采用电容滤波器来平滑输出电压

BOSHIDA DC电源模块采用电容滤波器来平滑输出电压 直流电源模块是一种常用的电源,其作用是将交流电源转换成为稳定的直流电源,并且具有保护电路的功能。在直流电源模块中,电容滤波器是起到平滑输出电压的关键部件。本文将对DC电源模块采用电容滤波器来平滑输出电压进行详细介绍。 1. 电容滤波器的原理及 ......
电源模块 滤波器 电容 电压 模块
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