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RIGOL教你3分鐘玩轉(zhuǎn)示波器的伯德圖功能
對(duì)開關(guān)電源電路的測(cè)試,經(jīng)常會(huì)使用環(huán)路分析方法。環(huán)路分析測(cè)試方法是指給開關(guān)電源電路注入一個(gè)頻率不斷變化的正弦波信號(hào)作為干擾信號(hào),然后根據(jù)其輸出情況來判斷該電路系統(tǒng)對(duì)各個(gè)頻率干擾信號(hào)的調(diào)整能力。
2020-04-30
RIGOL 轉(zhuǎn)示波器 伯德圖功能
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詳解微功率脈沖雷達(dá)的運(yùn)動(dòng)傳感器的電路設(shè)計(jì)
超寬帶UWB(Ultra-Wide Band)定義為:相對(duì)其中心頻率有高比例的帶寬。即任何波形,只要帶寬大于中心頻率的25%,就可認(rèn)為是超寬帶。超寬帶使用脈寬很窄的基帶脈沖,典型為納秒量級(jí)。
2020-04-30
脈沖雷達(dá) 運(yùn)動(dòng)傳感器 電路設(shè)計(jì)
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探討干擾射頻的各種原因
如今可能造成射頻干擾的原因正不斷增多,有些顯而易見容易跟蹤,有些則非常細(xì)微,很難識(shí)別發(fā)現(xiàn)。雖然仔細(xì)設(shè)計(jì)基站可以提供一定的保護(hù),但多數(shù)情況下對(duì)干擾信號(hào)只能在源頭處進(jìn)行控制。本文討論射頻干擾的各種可能成因,了解其根源后將有助于工程師對(duì)其進(jìn)行測(cè)量跟蹤和排除。
2020-04-28
干擾射頻 測(cè)量跟蹤
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斬波型運(yùn)放及其噪聲
斬波型運(yùn)放提供較低的失調(diào)電壓,同時(shí)也極大地減少了1 / f(閃爍)噪聲。它是怎么做到的?這篇短文就來討論這個(gè)主題。
2020-04-27
斬波型運(yùn)放 噪聲
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基帶、射頻,還有誰(shuí)不了解的嗎?看這里來!!!
說起基帶和射頻,相信大家都不陌生。它們是通信行業(yè)里的兩個(gè)常見概念,經(jīng)常出現(xiàn)在我們面前。不過,越是常見的概念,網(wǎng)上的資料就越混亂,錯(cuò)誤也就越多。這些錯(cuò)誤給很多初學(xué)者帶來了困擾,甚至形成了長(zhǎng)期的錯(cuò)誤認(rèn)知。
2020-04-26
基帶 射頻
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貿(mào)澤電子榮膺Digilent年度分銷商大獎(jiǎng)
2020年4月24日 – 專注于引入新品并提供海量庫(kù)存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 榮獲Digilent的2019年度分銷商大獎(jiǎng)。Digilent是National Instruments旗下知名的工程設(shè)計(jì)公司,致力于向全球?qū)W生、高校以及OEM廠商提供技術(shù)型教學(xué)設(shè)計(jì)工具。這一獎(jiǎng)項(xiàng)旨在表彰過去一年中貿(mào)澤在多個(gè)領(lǐng)域...
2020-04-24
貿(mào)澤電子 Digilent 分銷商獎(jiǎng)
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CMOS放大器和JFET放大器的輸入偏置電流
由于具有較低的偏置電流,人們經(jīng)常選用CMOS和JFET運(yùn)算放大器。然而你應(yīng)該意識(shí)到,這個(gè)事實(shí)還與很多其它的原因相關(guān)。
2020-04-22
CMOS放大器 JFET放大器 偏置電流
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輸入引腳的過電應(yīng)力保護(hù)
芯片設(shè)計(jì)者在將一個(gè)運(yùn)放的敏感引腳引出芯片的時(shí)候,通常會(huì)想到用戶是否會(huì)認(rèn)真處理這個(gè)引腳?或只是粗心的把這個(gè)引腳直接和交流電連接起來?我們都希望設(shè)計(jì)出好產(chǎn)品,可以應(yīng)對(duì)用戶的極端使用。那么,如何在設(shè)計(jì)中防止過電應(yīng)力造成的產(chǎn)品失效呢?
2020-04-22
引腳 EOS保護(hù)
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如何利用高性能模擬前端信號(hào)鏈助力醫(yī)療超聲系統(tǒng)發(fā)展?
1942年,奧地利TDussik使用A型超聲成像系統(tǒng)穿透性探測(cè)顱腦,并于1949年獲得頭部的超聲圖像,此舉昭示超聲系統(tǒng)進(jìn)入到醫(yī)療領(lǐng)域。直到如今,超聲系統(tǒng)作為用于人體內(nèi)部的無創(chuàng)可視化技術(shù),被廣泛用于醫(yī)療領(lǐng)域。
2020-04-21
模擬前端信號(hào) 醫(yī)療超聲系統(tǒng) ADI
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