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推挽放大器交越失真的成因及消除方法
本文的測量與分析,以輸入及輸出均為變壓器耦合的經典電路為原型。至于另一種也被廣泛使用的單端推挽電路,僅僅是輸入信號的激勵方式,以及輸出信號的整合方式不同,下述的基本原理依然適用。
2020-06-29
推挽放大器 電子管 變壓器
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基站停電,后備電源耗盡!怎么辦?
通信基站都會面臨交流電停電的情況,所以都會配備蓄電池以備不時之需,而蓄電池做為后備電源供電時間是有限的。若在蓄電池電量放電過程中,交流電未能及時來電,會面臨兩個嚴重問題……
2020-06-28
基站 后備電源
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詳解新型非易失性存儲器內部
為了挑戰(zhàn)現有的技術,新型非易失性存儲器(NVMs)尋找仍在繼續(xù),但是任何技術被接受之前,它必須被證明是可靠的。
2020-06-28
非易失性存儲器 PCRAM NVM
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從TWS耳機到咖啡機,解讀主動降噪(ANC)技術應用“破圈”背后的“密碼”
從2016年蘋果推出AirPods起,分體式真無線(TWS)耳機這個新興品類市場憑借著給消費者帶來的極致的便利以及傳輸、續(xù)航、價格等痛點得到逐步解決,引爆了新一輪的增量市場。據全球知名研究機構Strategy Analytics發(fā)布的《全球藍牙耳機銷量和收益預測2001-2024》研究報告顯示,TWS藍牙耳機銷量在2019...
2020-06-24
TWS耳機 咖啡機 ANC技術
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集成濾光窗的MEMS紅外傳感器電子封裝
傳感器半導體技術的開發(fā)成果日益成為提高傳感器集成度的一個典型途徑,在很多情況下,為特殊用途的MEMS(微機電系統(tǒng))類傳感器提高集成度的奠定了堅實的基礎。
2020-06-24
紅外傳感器 封裝 光窗 紅外濾光片
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差分信號的優(yōu)缺點及布線要求分析
在高速 PCB 設計中,差分信號的應用越來越廣泛,這主要是因為和普通的單端信號走線相比,差分信號具有抗干擾能力強、能有效抑制 EMI、時序定位精確的優(yōu)勢。作為一名(準)PCB 設計工程師,我們當然需要充分理解差分信號!
2020-06-24
PCB設計 EMI 抗干擾 單端信號
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毫米波多通道收發(fā)電路與和差網絡高密度集成技術
相控陣天線的收發(fā)組件與和差網絡通常是兩個獨立的模塊,模塊間通過接插件進行電連接,成本較高且集成度低。文中提出了毫米波多通道收發(fā)電路與和差網絡一體化集成技術,將多通道收發(fā)組件與和差網絡高密度集成在同一介質基板(PCB)上,芯片貼裝界面與和差網絡在不同層,射頻和低頻電路通過介質板層間和...
2020-06-24
PCB 雷達 毫米波 無線通信技術 相控陣天線
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石英MEMS傳感器敏感芯片的各種工藝詳解
MEMS(Micro Electro mechanical System)即微機電系統(tǒng),是指采用微機電加工技術按照功能要求在微米量級的芯片上集成機械零件、電子組件和傳感器執(zhí)行組件等而形成的一個獨立智能系統(tǒng)。
2020-06-23
石英 MEMS傳感器 敏感芯片
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如何利用單電源運放跟隨器實現精密全波整流?
利用單電源運放的跟隨器的工作特性,也可以實現精密全波整流。單電源供電的運放構成的跟隨器,當輸入信號大于 0 時,輸出跟隨輸入變化。當輸入信號小于 0 的時候,輸出為 0。利用這個特性可以構成如下的電路。
2020-06-23
單電源 運放跟隨器 全波整流
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