社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
麦克斯韦方程
从麦克斯韦方程看传输线中的介质损耗
传输线的损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗。下面,从麦克斯韦方程,来看看传输线的介质损耗。具体流程是这样的:(1) 麦克斯韦方程推导出波动方程(2) 给出假设条件,然后得到波动方程的解,即波的表达形式(3) 有耗媒质可以用损耗角正切来表征(4) 看波在有耗媒质中传播时的表达形式麦克斯韦有四个方程,其相量形式为:假设传输线处于介电材料中。所谓介电材料,就是当在其上施加一个电场后,会使得材料的分子或者
加油射频工程师
2023-07-11
1210浏览
麦克斯韦方程是怎么告诉我们波的形式的
麦克斯韦方程,是所有电磁理论的基础,其微分形式如下图所示。都说麦克斯韦方程是世界上最美的公式之一,可是这几个方程,到底能让我们了解些什么呢?在说这个问题之前,先来说说相量的概念。欧拉公式告诉我们:所以对于平面上的任一点Z,可以表示为:所以,对于一个实正弦信号,可以用下列形式表示:所谓使用相量表示,即:但是,也不是什么时候,都可以用相量进行表示。从上面公式可知,A(t)的相量形式,省去了Re{}以及
加油射频工程师
2023-05-04
859浏览
麦克斯韦方程背后的故事
James Clerk Maxwell Biography: History of Maxwells Equations[1]一、前言 1865 年,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦写下了著名的, 也让众多物理学生感到头痛的麦克斯韦方程, 这些方程改变了我们的世界。 例如,当有人问爱因斯坦是否站在牛顿的肩膀上时, 他回答说:“不,是站在麦克斯韦的肩膀上。” 詹姆斯麦克斯韦是谁? 为什么他的方程很
硬件工程师炼成之路
2023-02-28
1483浏览
麦克斯韦方程背后的故事
James Clerk Maxwell Biography: History of Maxwells Equations[1]一、前言 1865 年,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦写下了著名的, 也让众多物理学生感到头痛的麦克斯韦方程, 这些方程改变了我们的世界。 例如,当有人问爱因斯坦是否站在牛顿的肩膀上时, 他回答说:“不,是站在麦克斯韦的肩膀上。” 詹姆斯麦克斯韦是谁? 为什么他的方程很
TsinghuaJoking
2023-02-03
1818浏览
爱因斯坦、杨振宁、费曼和贝利如何解读麦克斯韦方程
一组麦克斯韦方程,爱因斯坦看出光量子和狭义相对论;杨振宁看出几何;费曼看出波函数;贝利看见量子力学,…,您看出了什么?一、爱因斯坦:自我反叛1905年是爱因斯坦奇迹年。关于麦克斯韦方程,爱因斯坦写下了两篇看似相互矛盾的论文,一篇导致光量子,一篇导致狭义相对论。Roger Penrose清晰地暴露并分析了爱因斯坦通过自我反叛而自我超越。“爱因斯坦同量子物理学的关系有若干值得注意的方面,它们几近自相矛
滤波器
2022-10-03
1171浏览
如何评价清华大学王青教授关于「拓展麦克斯韦方程学术争议」的直播演讲?
本来不想再理会“拓展麦克斯韦方程”的问题了,自己这边科研、教学、行政事情一大堆。但昨天晚上听了王青老师关于此事的报告,觉得还是要把几个关键的地方说明清楚。因为我知道许多学生在下面听得很晕,本来很多学生对电动力学里的各种方程都是半懂不懂的,这下更糊涂了。古人云,师者,传道,授业,解惑也。所谓解惑,最起码是要把正确的结论告诉大家,不能罗列一堆诸如“这些人是这么看的,那些人是那样看的,至于哪种看法是对的
射频百花潭
2022-04-10
917浏览
麦克斯韦方程进化史
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低10%射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝光!编者按麦克斯韦和法拉第等人对物理学最大、最深刻的贡献就是发现了物质存在的一种新形态———场形态的物质存在。以前,大家一直认为物质是可分
电子万花筒
2022-02-23
1228浏览
麦克斯韦方程、洛伦兹变换及近似(工程视角)
来源 | 一边学术一边艺术智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。1. 洛伦兹变换 假设地面上有个火车以速度 在运行,有个人在火车上往远处一个固定目标打手电
云脑智库
2022-01-29
1280浏览
路漫漫其修远兮——麦克斯韦方程进化史
如果你想膜拜伟大的物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell),那去处可多得是。伦敦的西敏寺(Westminster Abbey)就有一座麦克斯韦纪念碑,距离牛顿墓不远。最近在爱丁堡,这位科学家出生地的附近,也竖起了一座宏伟的雕像。或者,你还可以去他最后的安息之地表达敬意,那里位于苏格兰西南部的道格拉斯城堡(Castle Douglas)附近,不远处便是其钟爱的
射频百花潭
2022-01-19
1324浏览
麦克斯韦方程进化史
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低10%射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝光!编者按麦克斯韦和法拉第等人对物理学最大、最深刻的贡献就是发现了物质存在的一种新形态———场形态的物质存在。以前,大家一直认为物质是可分
电子万花筒
2021-12-14
1366浏览
爱因斯坦、杨振宁、费曼和贝利如何解读麦克斯韦方程
一组麦克斯韦方程,爱因斯坦看出光量子和狭义相对论;杨振宁看出几何;费曼看出波函数;贝利看见量子力学,…,您看出了什么?一、爱因斯坦:自我反叛1905年是爱因斯坦奇迹年。关于麦克斯韦方程,爱因斯坦写下了两篇看似相互矛盾的论文,一篇导致光量子,一篇导致狭义相对论。Roger Penrose清晰地暴露并分析了爱因斯坦通过自我反叛而自我超越。“爱因斯坦同量子物理学的关系有若干值得注意的方面,它们几近自相矛
滤波器
2021-09-10
1744浏览
麦克斯韦方程进化史
撰文 | 詹姆斯·劳提奥(James C. Rautio)翻译 | Lineker校对 | 雨遇如果你想膜拜伟大的物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell),那去处可多得是。伦敦的西敏寺(Westminster Abbey)就有一座麦克斯韦纪念碑,距离牛顿墓不远。最近在爱丁堡,这位科学家出生地的附近,也竖起
面包板社区
2021-08-19
1161浏览
麦克斯韦方程进化史
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低10%射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝光!编者按麦克斯韦和法拉第等人对物理学最大、最深刻的贡献就是发现了物质存在的一种新形态———场形态的物质存在。以前,大
电子万花筒
2021-08-12
1613浏览
麦克斯韦方程进化史
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群 电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低10% 射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝
电子万花筒
2020-07-06
1516浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
AI眼镜参考设计方案:以低功耗与高集成度破局轻量级市场
2
百镜大战背后的算力博弈:谁将定义AI眼镜未来?
3
英伟达CEO黄仁勋再访北京,回应H20芯片被禁
4
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高吞吐量
5
注入锁定充当分频器,提高振荡器性能
6
魏哲家:预计30%的2纳米以下产能将布局美国亚利桑那州
7
英飞凌XENSIV传感器技术:协同创新与场景化应用探索
8
传台积电美国厂将涨价30%
热门
文章排行
1
Github屏蔽中国IP!!中美关税大战的战火还是烧到科技圈
硬件笔记本
16752
2
突发!特朗普宣布豁免部分中国电子产品、电子元器件125%关税!附豁免产品清单
芯片之家
7113
3
什么是芯片的COO/CCO/COD/DIFF/COA/ACO?
射频美学
5870
4
美方豁免部分产品“对等关税”,中方最新回应
芯存社
4406
5
美国宣布对笔记本电脑、智能手机、半导体等豁免征收“对等关税”
CINNOResearch
3728
6
反转!即将征收芯片关税,中美已通过中间人就关税问题初步接触,Q1中美双边贸易仍保持增长,鸿海解读美国关税豁免政策影响
芯存社
2742
7
暂停接单、原产地判定...芯片人快被逼疯了!
芯世相
2688
8
微软突发“封杀令”!全面禁止Cursor使用C、C++、C#扩展,开发者被迫回退版本
C语言与CPP编程
2652
9
重磅!美国宣布对集成电路、平板电脑、智能手机、显示模组等免征收“对等关税”
芯存社
1777
10
最新动力电池国标出台:不允许起火和爆炸
谈思汽车
1639
11
集成电路原产地认定新规详解——流片地即原产地的技术与合规分析
汽车电子与软件
1485
12
集成电路原产地新规,流片地成关键!
皇华电子元器件IC供应商
1337
13
美国计划进一步封杀DeepSeek
WitDisplay
1332
14
瑞萨电子与您相约2025慕尼黑上海电子展共探“芯”力量
瑞萨MCU小百科
1292
15
电动汽车电池新国标公布:热扩散不起火、不爆炸
一览众车
1253
16
苹果Q1手机销量首次全球第一
WitDisplay
1237
17
特朗普,传出新消息
谈思汽车
1228
18
中国认定芯片流片地为原产地!对Intel、AMD、高通有什么影响?
文Q聊硬件
1217
19
中国紧急宣布!芯片流片地认定为原产地对Intel、AMD、高通有何影响
手机技术资讯
1140
20
AI含量拉满!TOP25+储能企业竞逐
行家说储能
1023
21
务必立即拿下软考证(政策红利)
李肖遥
993
22
美商务部长:面板必须在美国制造!
WitDisplay
948
23
美国宣布对显示模组/终端等豁免征收“对等关税”
WitDisplay
921
24
突发!特朗普“胁迫”台积电全产业链迁美,90%以上的5nm芯片断供?
飙叔科技洞察
891
25
重大发明!!!中国科学家研发出"全天候"超级钠离子电池
锂电联盟会长
760
26
千元天线数最多!余承东官宣华为新路由信号能穿三堵墙
文Q聊硬件
749
27
特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税
CINNOResearch
748
28
无限期有效!英伟达H20限制对华出口
芯极速
724
29
GitHub屏蔽所有中国IP访问原因未知
芯片之家
701
30
2025多模态大模型洞察:大模型向多模态发展,深入产业垂直场景
智能计算芯世界
697
广告
最新
评论
更多>>
真的是,硬要逼我用ViewTurbo
用户17445...
评论文章
2025-04-13
Github屏蔽中国IP!!中美关税大战的战火还是烧到科技圈
A1,寓意,美国作为人造这一领域的第一人
自做自受
评论文章
2025-04-13
尴尬!美教育部长将AI读成Aone
资料
文库
帖子
博文
1
AD、DA转换器接口技术与实用线路-杨振江
2
传感器与信号处理-图书
3
IGBT并联使用要点(来源于onsemi)
4
电源工程师技术培训-初级
5
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
6
IGBT图解
7
硅微机械传感器
8
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
9
头文件类型定义
10
[完结14章]Vue3.5+Electron+大模型 跨平台AI桌面聊天应用实战
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
已知并联电阻总阻值,算出23456个......并联电阻的阻值,比...
3
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
4
差分晶振的输出方式有哪几种呢
5
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
6
拆解:DMA方式WM803开发板+ST7735驱动显示TTL例程解析
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
MDD高效率整流管的工作原理:如何降低导通损耗?
1
全球6G大会 | 紫光展锐用“芯”推动空天地一体创新纪元
2
AI帮你赢:人人都能用的AI方法论 读后感和书评,我会推荐给我的学生
3
水下装备体系论证系统软件全面解析
4
京东全球购十周年:宣布投入亿级资源,升级四大商家扶持举措
5
瑞芯微RK平台开发必备的20个常用命令,帮您效率翻倍
6
网络链路攻防战术对抗仿真系统软件全面解析
7
多极电磁铁有哪些应用
8
AI赋能,健康无界:WT2605C语音芯片智能血压计的个性化设计方案
1
继续电容,开关电源中的滤波电容
2
智能汽车虚拟化(Hypervisor)技术详解
3
电容的并联
4
二次控制原理图如何识图与绘制?图文并茂让你瞬间理解!
5
LDO稳压器电路分析、主要参数
6
12V典型开关电源方案(有哪些品牌选择)
7
什么是无功补偿的共补、分补、混补?
8
一文说清楚PLC、运动控制卡、运动控制器
9
CAN通讯中常见的接口异常问题
10
4.2V单节锂电池充电电路、USB与锂电池切换电路
在线研讨会
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
AI眼镜参考设计方案:以低功耗与高集成度破局轻量级市场
百镜大战背后的算力博弈:谁将定义AI眼镜未来?
英伟达CEO黄仁勋再访北京,回应H20芯片被禁
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高吞吐量
注入锁定充当分频器,提高振荡器性能