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在学校里看的时候有感而发,周末来剪剪
想知道多层陶瓷电容器(MLCC)能不能被聚合物电解电容器(尤其是 KO-Caps)替代?本期视频带你一探究竟! 本期视频专门对比了这两种电容器的性能 —— 不仅详解了 MLCC 存在的 “直流偏置效应”(带载时电容值会下降),还分析了 KO-Caps 是如何避开这个问题的。如果你做电源转换设计,想了解什么时候从陶瓷电容换成聚合物电容更合理?看完这个视频,或许能找到答案! 欢迎访问官方网站,了解更多多层陶瓷电容器:https://cn.element14.com/c/passive-components/capacitors?st=%E5%A4%9A%E5%B1%82%E9%99%B6%E7%93%B7%E7%94%B5%E5%AE%B9%E5%99%A8/&CMP=e14c-SOM-BILIBILI-106
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基于傅里叶变换的自适应频域特征融合: 作用位置:任何两个相同大小的特征融合时,或者任何即插即用模块中。 主要功能(写作要点):①增强高频信息(重建边缘、纹理、细节); ②抑制无效特征(噪声、背景干扰); ③提升小目标与细长结构的感知能力; ④强化跨模态/跨任务特征融合的鲁棒性。 代码层面:交叉门控融合 → FFT频域增强 → IFFT空间重建
伟大,无需多言
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“别眨眼!三秒以后会很绝~”
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