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音頻技術(shù)“快刀”如何在現(xiàn)代化會議室里“斬亂麻”?
如今,現(xiàn)代化會議室的音頻裝置面臨的主要障礙之一是需要將各種輸入/輸出傳感器連接到主音頻控制臺。通常是在每個節(jié)點使用單獨的點對點屏蔽電纜來實現(xiàn),但這種做法非常繁雜,且仍然需要在每個節(jié)點提供單獨的外部電源。除了做法繁雜之外,這些電纜還攜帶模擬音頻信號,易受明顯的頻率下降影響,特別是...
2020-09-28
音頻技術(shù) 主音頻控制臺
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如何通過調(diào)整PCB布局來優(yōu)化音頻放大器RF抑制能力?
RF 抑制亦即 RF 敏感度,它已成為手機、MP3 播放器及筆記本電腦的音頻領(lǐng)域中和 PSRR、THD+N 及 SNR 一樣重要的設(shè)計要素。藍(lán)牙技術(shù)正逐漸作為中耳機和話筒的無線串行電纜替代方案應(yīng)用于移動設(shè)備中。采用 IEEE 802.11b/g 協(xié)議的無線局域網(wǎng)(WLAN)技術(shù)也已成為個人電腦和筆記本電腦的標(biāo)準(zhǔn)配置。
2020-09-24
PCB布局 音頻放大器 RF抑制能力 RF噪聲 放大器IC
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壓擺率為何會導(dǎo)致放大器輸出信號失真?
壓擺率限制原因和影響因素:放大器低頻極點是受輸入級的米勒補償電容影響,壓擺率是受到放大級米勒補償電容的影響。
2020-09-23
壓擺率 放大器 信號 緩沖器
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我攤牌了,我知道PLL/VCO技術(shù)應(yīng)該怎么提升性能~
多年來,微波頻率生成使工程師面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),不僅需要對模擬、數(shù)字、射頻(RF)和微波電子有深入的了解,尤其是鎖相環(huán)(PLL)和壓控振蕩器(VCO)集成電路組件方面,還需要具備可調(diào)濾波、寬帶放大以及增益均衡等專業(yè)知識。
2020-09-21
PLL/VCO 技術(shù) 提升性能
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相控陣天線方向圖——第3部分:旁瓣和錐削
在第一部分中,我們介紹了相控陣概念、波束轉(zhuǎn)向和陣列增益。在第二部分中,我們討論了柵瓣和波束斜視概念。在這第三部分中,我們首先討論天線旁瓣,以及錐削對整個陣列的影響。錐削就是操控單個元件的振幅對整體天線響應(yīng)的影響。
2020-09-17
相控陣 天線 方向圖 旁瓣和錐削
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從推車式到便攜式:超聲智能探針可以改變醫(yī)療服務(wù)
醫(yī)學(xué)成像,特別是超聲成像技術(shù),正處于變革之中。過去,醫(yī)療人員使用推車式的高性能超聲波系統(tǒng)為病人診斷,而現(xiàn)在他們可以使用手持設(shè)備來實現(xiàn)超聲波成像。得益于半導(dǎo)體技術(shù)的進步,超聲智能探針的尺寸越來越小且變得便攜,人們在辦公室和醫(yī)院之外就能夠獲得醫(yī)療保健。
2020-09-16
推車式 便攜式 超聲智能探針 醫(yī)療服務(wù)
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通用RF器件的載波功率電平、OIP3 指標(biāo)和單載波/多載波ACLR之間的關(guān)系
為了了解 RF 器件的 ACLR 來源可以對寬帶載波頻譜進行模擬,相當(dāng)于獨立的 CW 副載波集合。每個副載波都會攜帶一部分總的載波功率。下圖所示就是這樣一個模型,連續(xù) RF 載波由四個單獨的 CW 副載波模擬,每個副載波的功率為總載波功率的四分之一。副載波以相同的間隔均勻地分布于整個載波帶寬內(nèi)。
2020-09-14
RF器件 載波功率電平 單載波ACLR 多載波ACLR
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貿(mào)澤于2020上半年新增45家制造商合作伙伴,進一步擴充產(chǎn)品線陣容
2020年9月14日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 于2020年至今新增了45家制造商合作伙伴,進一步擴充了自己的產(chǎn)品線陣容。隨著新制造商的加入,貿(mào)澤目前的制造商合作伙伴達到了近850家,使貿(mào)澤能夠為其全球客戶群(包括設(shè)計工程師、元器件采購商和采...
2020-09-14
貿(mào)澤 制造商 產(chǎn)品線
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輕松構(gòu)建交流和直流數(shù)據(jù)采集信號鏈
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的采樣會產(chǎn)生混疊和電容反沖問題,為此設(shè)計人員使用濾波器和驅(qū)動放大器來解決,但這又帶來了一系列相關(guān)挑戰(zhàn)。尤其是在中等帶寬應(yīng)用中,實現(xiàn)精密直流和交流性能面臨挑戰(zhàn),設(shè)計人員最終不得不降低系統(tǒng)目標(biāo)。
2020-09-14
交流和直流 數(shù)據(jù)采集 信號鏈
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