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可調(diào)電容器之挑選指南
可調(diào)電容是可變電容器,用于在生產(chǎn)制造或使用過程中對射頻電路進行校準。這些元件能夠?qū)崿F(xiàn)可變調(diào)諧——如振蕩器頻率值或上升和下降時間。如果器件參數(shù)在使用壽命中出現(xiàn)漂移,維修人員可根據(jù)需要通過可調(diào)電容來重新校準電路。對于像核磁共振成像(MRI)這樣的敏感應用,任何時間或溫度上的不穩(wěn)定都可能...
2022-11-02
可調(diào)電容器
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探索陶瓷同軸諧振濾波器的基本原理
在對陶瓷同軸諧振器展開討論之前,我們需要先了解什么是諧振器以及這類電子元件是如何工作的。一般來說,諧振器是構建帶通濾波器的重要組成部分,它可以讓特定的頻率或頻段通過濾波器。
2022-11-02
陶瓷同軸諧振濾波器
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如何實現(xiàn)高精度測量的節(jié)能模數(shù)轉(zhuǎn)換?
本文介紹了一種用于高精度測量應用的低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)解決方案。電氣工程中的一個典型應用是通過傳感器記錄物理量并轉(zhuǎn)發(fā)給微控制器進行進一步處理。需要使用ADC將模擬傳感器輸出信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。在高精度應用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ ADC。在低功耗應用中,節(jié)省的每一毫瓦都算數(shù)。
2022-11-02
節(jié)能模數(shù)轉(zhuǎn)換
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PCB 高速電路板 Layout 設計指南
為了滿足當今電子產(chǎn)品的需求,數(shù)字電路的速度變得越來越快。高速設計曾經(jīng)是一個冷門的電子產(chǎn)品領域,但如今,大多數(shù)產(chǎn)品至少會有一部分需要 “高速設計”。這些設計要求 PCB 設計師按照高速規(guī)則和要求布置電路板;而對部分設計師來說,這是一個全新的領域。為此,本文總結了一些最常見的高速 PCB 設計...
2022-11-01
PCB 高速電路板 Layout
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MVG攜手思博倫推動OTA測試
天線測量解決方案領導者Microwave Vision Group(MVG)近日宣布,思博倫通信(思博倫)的GSS7000 GNSS模擬器已成功集成到MVG的OTA測試及無源天線測試系統(tǒng)中。MVG能夠?qū)μ炀€進行表征和評估,以測試無線連接性、可靠性和標準合規(guī)性。
2022-11-01
MVG 思博倫 OTA測試
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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(jīng)典的、三運放、狀態(tài)變量振蕩器,并用一小粒小麥燈泡作為振幅穩(wěn)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(chǎn)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(xiàn)長電池壽命有多重要?
采用具有低靜態(tài)電流 (Iq) 的線性低壓差穩(wěn)壓器 (LDO),雖然可以延長可穿戴設備和無線物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設備的電池壽命,但存在性能權衡問題,具體包括瞬態(tài)響應、噪聲性能和輸出功率范圍。此外,靜態(tài)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,F(xiàn)EM前端模塊這個“旅伴”,你選好了嗎?
2019年的9月,Wi-Fi聯(lián)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(jù)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??梢?,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(jié)點上。因此,Vout 取決于反饋網(wǎng)絡。
2022-10-28
同相運算放大器 輸入阻抗 輸出阻抗
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