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電源噪聲對高速DAC相位噪聲影響有多大?如何消除它?
在所有器件特性中,噪聲可能是一個特別具有挑戰性、難以掌握的設計課題。本文主要介紹電源噪聲對于高速DAC相位噪聲的影響。
2022-09-16
電源噪聲 高速DAC 相位噪聲
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安森美獲蔚來“守望獎”
中國上海—2022年9月13日—領先于智能電源和智能感知技術的安森美(onsemi,美國納斯達克股票代號:ON),在蔚來于2022年7月30日舉行的合作伙伴大會上獲其授予“守望獎”。作為蔚來體系中值得信賴的關鍵技術供應商,安森美通過多種渠道確保對蔚來的供貨支持,包括專職負責順利生產和交付流程的小組。
2022-09-14
安森美 蔚來 SiC模塊
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深入剖析高速SiC MOSFET的開關行為
本文探討了影響高速SiC MOSFET開關特性的關鍵因素,包括器件特性、工作條件和外部電路;解釋了開關損耗的主要影響因素,并確定了影響器件行為和使用的重要因素,這些因素可以顯著提升SiC MOSFET在功率電路中的開關性能。
2022-09-13
SiC MOSFET 開關
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巧用LC濾波器額,改善高速DAC電源相位噪聲!
對于高速DAC供電電源的選擇,LDO是久經考驗的穩壓器,尤其適合用來實現優質噪聲性能。相關技術資訊,可參閱文章:選擇超低噪聲的LDO來改善相位噪聲 。
2022-09-13
LC濾波器 DAC 相位噪聲
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如何為無線狀態監控系統選擇最佳MEMS傳感器(上篇)
如今MEMS加速度計性能快速提升,擁有更低功耗、更小尺寸、更高集成度、更寬帶寬以及低于100μg/√Hz的噪聲水平等,并可基于無線解決方案代替有線系統,以小巧輕便的三軸模擬器件取代單軸笨重的壓電傳感器,讓經濟高效地連續監控暴增的機器設備成為可能。對于維護和設施工程師而言,這意味著可通過全新...
2022-09-13
無線狀態監控 MEMS傳感器
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射頻功率放大器
射頻功率放大器(RF PA)是發射系統中的主要部分,其重要性不言而喻。在發射機的前級電路中,調制振蕩電路所產生的射頻信號功率很小,需要經過一系列的放大(緩沖級、中間放大級、末級功率放大級)獲得足夠的射頻功率以后,才能饋送到天線上輻射出去。為了獲得足夠大的射頻輸出功率,必須采用射頻功率...
2022-09-09
射頻 功率放大器
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納芯微參加第四屆全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會
2022年9月7日 – 由中國電動汽車百人會和南京江寧經濟技術開發區共同主辦的第四屆全球新能源與智能汽車供應鏈創新大會于9月6 - 7日在南京舉辦。大會以 “重塑汽車核心供應鏈新格局” 為主題,聚焦 “建立安全可靠的汽車芯片產業鏈” ,就破解汽車芯片產業鏈難題展開深入交流探討。納芯微電子(以下簡稱“...
2022-09-08
納芯微 新能源與智能汽車 供應鏈
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阻感性負載和反電動勢負載——看似簡單的整流電路詳解
六期連載,整流電路AC/DC變換應用非常廣泛,其中二極管整流在電機驅動中是主流的方案,而且功率范圍很廣,所以了解二極管整流工程設計非常重要。
2022-09-08
反電動勢 負載 整流電路
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如何在射頻應用中實現超快速電源暫態響應?
信號處理單元和片上系統(SoC)單元通常具有突然變化的負載瞬態變化。這種負載瞬態變化將干擾電源電壓,而電源電壓在射頻(RF)應用中極其重要,因為變化的電源電壓會高度影響時鐘頻率。因此,射頻片上系統(RFSoC)通常在負載瞬態過程中使用消隱時間。在5G應用中,信息質量與過渡區間中的消隱時間高度相...
2022-09-07
射頻應用 電源 暫態響應
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