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借助差分接口改善射頻收發(fā)器設(shè)計(jì)性能
傳統(tǒng)收發(fā)器設(shè)計(jì)中,50 Ω單端接口廣泛用于射頻和中頻電路。當(dāng)電路進(jìn)行互連時(shí),應(yīng)全部具有匹配的50 Ω輸出和輸入阻抗。然而在現(xiàn)代收發(fā)器設(shè)計(jì)中,差分接口常用在中頻電路中以獲得更好的性能,但實(shí)際設(shè)計(jì)過程中,工程師需要處理幾個(gè)常見問題,包括阻抗匹配、共模電壓匹配以及復(fù)雜的增益計(jì)算。了解發(fā)射機(jī)...
2020-03-13
差分接口 射頻 收發(fā)器 設(shè)計(jì)
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分析差分信號的原理及其在PCB設(shè)計(jì)上的處理方法
差分線是 PCB 設(shè)計(jì)中非常重要的一部分信號線,信號處理要求也是相當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn),今天為大家介紹下差分信號的原理以及其在 PCB 設(shè)計(jì)中的處理方法。
2020-03-13
差分信號 PCB設(shè)計(jì) 電壓信號 電磁干擾
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立創(chuàng)商城與安森美達(dá)成戰(zhàn)略合作即將盛大開動(dòng)“420元器件節(jié)”
2020年3月12日 —立創(chuàng)商城與全球致力推動(dòng)高能效創(chuàng)新的安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor, 美國納斯達(dá)克代碼:ON)達(dá)成戰(zhàn)略合作,成為安森美半導(dǎo)體首家中國區(qū)授權(quán)在線增值經(jīng)銷商。雙方一致約定,將于2020年4月20日盛大開動(dòng)安森美半導(dǎo)體“420元器件節(jié)”。
2020-03-12
立創(chuàng)商城 安森美 420元器件節(jié)
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汽車RF前端主要設(shè)計(jì)技巧
誰能想象汽車生態(tài)系統(tǒng)如何演變?過去汽車只是一種簡單的運(yùn)輸方式,如今演變成具有復(fù)雜的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),并且能夠?qū)⑵囎陨砼c我們及周圍的世界連接在一起。現(xiàn)在,它可實(shí)現(xiàn)一定程度的自主駕駛,與網(wǎng)絡(luò)通信,并提供娛樂服務(wù)。分析師預(yù)測,這些發(fā)展趨勢日益強(qiáng)盛。據(jù)麥肯錫公司的報(bào)告,未來幾年,聯(lián)網(wǎng)汽車...
2020-03-12
汽車 RF前端 設(shè)計(jì)技巧
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利用低功耗、單位增益差動(dòng)放大器實(shí)現(xiàn)低成本電流源
刊登于2009年9月《模擬對話》雜志的"差動(dòng)放大器構(gòu)成精密電流源的核心,"一文描述了如何利用單位增益差動(dòng)放大器AD8276和微功耗運(yùn)算放大器AD8603來實(shí)現(xiàn)精密電流源。圖1所示為該電路針對低成本、低電流應(yīng)用的簡化版本。
2020-03-11
增益 差動(dòng)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(dòng)學(xué)里認(rèn)為一個(gè)振動(dòng)產(chǎn)生的波是一個(gè)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(dòng)學(xué) 正弦波
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致工程師系列之二:功率器件的標(biāo)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(zhǔn)確把握?是否真正在自己的電源設(shè)計(jì)中發(fā)揮最大的作用,缺少一種簡單經(jīng)濟(jì)的評價(jià)方法。對于電源產(chǎn)品設(shè)計(jì),大功率開關(guān)管的選擇是非常關(guān)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(fā)的長時(shí)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(yùn)算放大器的簡易測量
運(yùn)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(huán)測量中,其開環(huán)增益可能高達(dá)107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應(yīng)可能會在放大器輸入端產(chǎn)生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。
2020-03-10
運(yùn)算放大器 測量
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