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運放自激振蕩和消除
我們在使用運放或比較器芯片時有時候會碰到自激振蕩的問題,本文討論自激振蕩形成的原因以及解決辦法。運放芯片會比較 V+ 和 V- 兩個輸入信號,當 V+ > V- 時,輸出高電平,當 V+ < V- 時輸出低電平。
2023-04-20
運放 自激振蕩 消除
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第二代可穿戴設備背后的傳感器
人口正在老化,越來越多的人需要健康支持,這給醫(yī)療保健整體支出帶來巨大影響。有鑒于此,政府部門和健康保險企業(yè)愈來愈強調預防、健康意識和生活方式。這不只是關于實行更多或更好的營養(yǎng)攝入計劃,而是在一般意義上更關注監(jiān)測某些重要身體參數。正因如此,從事智能和健康手表業(yè)務的公司近年來營收...
2023-04-19
可穿戴設備 傳感器
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LED 陣列:一個電阻器還是多個?
電子設計中常見但不那么令人興奮的方面之一是選擇合適的電阻值來限制通過無處不在的小指示燈(稱為 LED)的電流。該過程并不是特別復雜——我們假設 LED 兩端的壓降恒定,然后進行一些數學計算以確定能夠為我們提供所需正向電流的電阻。
2023-04-19
LED 陣列 電阻器
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寬帶多通道調試信號分析利器,滿足RF新技術復雜測試要求
無線通信系統(tǒng)的不斷更新產生了對先進RF測試設備的需求,以滿足這項新技術的復雜測試要求。這些測試設備需要能夠處理更高的頻率、更寬的帶寬和更復雜的調制方案。
2023-04-19
寬帶多通道 信號分析 RF 測試
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如何測量LDO噪聲
噪聲分為兩類:內部噪聲和外部噪聲。內部噪聲是不可避免的,每個電子設備都會產生內部噪聲。LDO 由理想的源供電,這意味著它不受外界影響,因此在輸入端沒有外部噪聲 (雖然 LDO 在輸出端確實有內部噪聲)。外部噪聲是由外界影響(輸入處的紋波——實際源) 產生的各種噪聲。輸入波紋與電源抑制比 (PSRR) ...
2023-04-19
LDO噪聲
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E-RSSI技術助力更精確的短距離測距應用
RSSI是Received Signal Strength Indicator(接收信號強度指示器)的縮寫,用于測量接收到的信號強度。在低功耗藍牙設備中,RSSI也具有重要的作用。
2023-04-19
E-RSSI技術 短距離測距應用
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英特爾王銳:立足算力創(chuàng)新,釋放數字經濟潛能
3月28-31日,博鰲亞洲論壇2023年年會于海南博鰲舉行,匯集亞洲各國的政、商、學、媒等各界代表,以“不確定的世界:團結合作迎挑戰(zhàn),開放包容促發(fā)展”為主題,共話全球發(fā)展與合作。3月29日,英特爾公司高級副總裁、英特爾中國區(qū)董事長王銳博士出席“推進數字經濟”論壇,與來自政府、企業(yè)、傳媒界的各位...
2023-04-19
英特爾 信息通信 數字經濟
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MIMO系統(tǒng)與波束賦形(上篇)
MIMO 是multi-input multi-out put 系統(tǒng)的縮寫,從字面上來看任何具有多個發(fā)射和多個接收天線的無線系統(tǒng)都可以稱為MIMO。除了MIMO之外,還有single-input multiple-output (SIMO),multiple-input single-output (MISO) 這些只在發(fā)射端或接收端有多個天線的準多天線系統(tǒng)。
2023-04-19
MIMO 波束賦形
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DC-DC動態(tài)特性怎么優(yōu)化改善
電源是現代電子產品必不可缺的模塊,現今大多數的通用電源芯片都會提供如下圖所示的反饋引腳,便于客戶使用反饋電阻實現所需的輸出,簡化設計并節(jié)省調試時間。但是通用化也從根本上制約了轉換器的帶寬及瞬態(tài)響應能力。這種情況下,設計師可以通過使用前饋電容在一定程度上對此進行改善。
2023-04-18
DC-DC 動態(tài)特性 優(yōu)化改善
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