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整合ADC的一種簡易測試方法
基于Hein van den Heuvel的電路,構建了一個經典的、三運放、狀態變量振蕩器,并用一小粒小麥燈泡作為振幅穩定電路。對電路中運算放大器的各級負載進行了一天的擺弄,成功地將諧波失真產物降至-95 dBc以下,滿足了當時的需求。
2022-11-01
ADC 變量振蕩器
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低Iq LDO 對可穿戴設備實現長電池壽命有多重要?
采用具有低靜態電流 (Iq) 的線性低壓差穩壓器 (LDO),雖然可以延長可穿戴設備和無線物聯網 (IoT) 設備的電池壽命,但存在性能權衡問題,具體包括瞬態響應、噪聲性能和輸出功率范圍。此外,靜態電流有時與關斷或禁用電流 (Id) 相混淆。這是兩種不同的電流,且需要在二者之間取得平衡。當然,如果整個...
2022-10-31
Iq LDO 可穿戴設備
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Wi-Fi 6/6E升級之旅,FEM前端模塊這個“旅伴”,你選好了嗎?
2019年的9月,Wi-Fi聯盟宣布正式啟動Wi-Fi 6認證計劃授權,此舉意味著我們正式步入了Wi-Fi 6時代。根據ABI Research的預測,全球Wi-Fi 6芯片組的出貨量將從2020年的約4億增長到2025年的約33億。可見,在接下來的幾年中,Wi-Fi 6技術將處于快速市場上升期,并將加速滲透到我們的生活中。
2022-10-31
Wi-Fi 6/6E FEM 前端模塊
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同相運算放大器電壓增益、輸入/輸出阻抗計算方法
運算放大器的放大主要取決于兩個反饋電阻,如 R1 和 R2,它們連接在分壓器配置中。R1 電阻器稱為反饋電阻器 (Rf),提供給運算放大器反相引腳的分壓器輸出等效于 Vin,因為分壓器的 Vin 和結點位于類似的接地節點上。因此,Vout 取決于反饋網絡。
2022-10-28
同相運算放大器 輸入阻抗 輸出阻抗
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利用變壓器的信號端口防護電路設計
隨著社會的不斷進步,物聯網的發展,電子產品的室外應用場景,持續高增長,電子產品得到了極其廣泛的應用,無論是公共事業,還是商用或者民用,已經深入到各個領域,這也造成了產品功能的多樣化、應用環境的復雜化。
2022-10-28
變壓器 信號端口 防護電路
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在本地進行人工智能計算的四個優點
為什么人們需要更低功耗的人工智能?麻省理工學院(MIT)副教授Vivienne Sze此前在接受采訪時表示,人工智能應用正在向智能手機、微型機器人、互聯網連接設備和其他功率和處理能力有限的設備轉移,意味著數據處理不再需要在云端、倉庫服務器機架上進行,從云上卸載計算使我們能夠擴大人工智能的影響...
2022-10-28
人工智能計算
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面對800V充電電壓,電動汽車需要什么樣的高壓BMS架構?
電動汽車高壓電池管理系統 (BMS) 技術正在快速發展。設計人員正在測試各種新架構,以增加單次充電的里程,并縮短充電時間。本白皮書對使用更高電壓的結果進行了評估,評估涉及多個組件的更嚴格要求、不斷增加的系統復雜性及其對功能安全的影響。
2022-10-28
充電 電動汽車 BMS架構
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差分對緊耦合真的比松耦合好嗎?
對于當前越來越多的高速信號設計而言,高速傳輸線基本上都是差分對(DDR5 數據線還是單端的)。差分對設計的好處就是正端和負端是幅值大小相等,方向相反的進行傳遞,當外界對其有干擾時,正負相互抵消所以抗干擾能力比較強,另外共模噪聲比較小,向外輻射的能量也少。
2022-10-27
差分對緊耦 松耦合
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驅動LED的好方法
LED技術推動照明領域的一場革命。因結合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能使用白熾燈或熒光燈技術的地方實現。因此,LED照明在辦公室、家庭甚至在汽車上激增。
2022-10-27
驅動LED 照明領域
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