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汽車RF前端主要設計技巧
誰能想象汽車生態系統如何演變?過去汽車只是一種簡單的運輸方式,如今演變成具有復雜的計算機系統,并且能夠將汽車自身與我們及周圍的世界連接在一起。現在,它可實現一定程度的自主駕駛,與網絡通信,并提供娛樂服務。分析師預測,這些發展趨勢日益強盛。據麥肯錫公司的報告,未來幾年,聯網汽車...
2020-03-12
汽車 RF前端 設計技巧
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利用低功耗、單位增益差動放大器實現低成本電流源
刊登于2009年9月《模擬對話》雜志的"差動放大器構成精密電流源的核心,"一文描述了如何利用單位增益差動放大器AD8276和微功耗運算放大器AD8603來實現精密電流源。圖1所示為該電路針對低成本、低電流應用的簡化版本。
2020-03-11
增益 差動放大器 電流源
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諧波的定義及其測試方法分析
在振動學里認為一個振動產生的波是一個具有一定頻率的振幅最大的正弦波叫基波。這些高于基波頻率的小波就叫作諧波。
2020-03-11
諧波 振動學 正弦波
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致工程師系列之二:功率器件的標定及選擇
對市場新推出的低功耗IC 及功率器件特性無法準確把握?是否真正在自己的電源設計中發揮最大的作用,缺少一種簡單經濟的評價方法。對于電源產品設計,大功率開關管的選擇是非常關鍵也是非常困難的。
2020-03-10
泰克電源 功率器件
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一顆螺絲引發的長時間正弦波
一切都是從這句看來單純無害的話開始:「你能幫我們把一顆螺絲拆下來嗎?」
2020-03-10
螺絲 正弦波
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運算放大器的簡易測量
運算放大器是差分輸入、單端輸出的極高增益放大器,常用于高精度模擬電路,因此必須精確測量其性能。但在開環測量中,其開環增益可能高達107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應可能會在放大器輸入端產生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。
2020-03-10
運算放大器 測量
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詳解電源中電磁干擾濾波器的設計和選用方案
隨著現代科學技術的飛速發展,電子、電力電子、電氣設備應用越來越廣泛,它們在運行中產生的高密度、寬頻譜的電磁信號充滿整個空間,形成復雜的電磁環境。復雜的電磁環境要求電子設備及電源具有更高的電磁兼容性。
2020-03-07
電子設備 電磁干擾 EMI 驅動電路 濾波器
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網紅應用原理大揭秘——非接觸式紅外體溫測量方案解析
新冠肺炎疫情攻堅關鍵時刻,紅外測溫儀這種非接觸、快速、直觀的檢測方式,在防疫過程中發揮了不容小覷的作用。除了全自動紅外體溫檢測儀之外,額溫槍/耳溫槍等相關產品也需求激增,再加上其應用場所更靈活,價格也比較低,導致短時間內“一槍難求”。那么小伙伴們是否清楚了這種非接觸式紅外測溫的原...
2020-03-07
原理 非接觸式 紅外 體溫測量
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如何正確解讀隨機振動的功率譜密度?
作為一個工程師,很多人對隨機振動看著熟悉,卻又實際陌生。熟悉是因為幾乎每個產品在出廠時都要求要做隨機振動試驗,陌生是因為當面對用戶所給的功率密度譜有時會感到很茫然,尤其是這個功率譜的單位居然是 ,簡直是反人類,為啥整這么麻煩,不能給個加速度 直接振嗎?哈哈,這個還真不能,下面...
2020-03-06
功率譜密度 振動源
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