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高速数字系统的仿真设计
高速数字系统设计成功的关键在于保持信号的完整,而影响信号完整性(即信号质量)的因素主要有传输线的长度、电阻匹配及电磁干扰、串扰等。
2020-05-09
数字系统 仿真设计
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了解这3个特性,再也不担心传输线问题了!
电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道,电压、电流和电阻三者之间的关系,U=I*R。
2020-05-09
传输线 电阻 物理元器件
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ADC的放大器噪声性能评估分析
典型的信号采集链路会包含放大器,ADC 这些核心部件,根据实际的需求可能会有模拟开关一类的实现多路信号采样。通常放大器的噪声会有针对不同放大拓扑结构的计算方法,由噪声密度在等效带宽内积分而成,然后使用TINA-TI这种仿真工具实现噪声的仿真与验证。
2020-05-08
ADC 放大器噪声
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酷宅科技:国内厂商做亚马逊Alexa WWA认证需要注意什么
早些时候,国际市场研究公司IDC发布了2018年智能家居市场的实际数据,以及2019年智能家居市场整体预估数据。其数据预测,2019年全球智能家居设备出货量同比增长26.9%,达到8.327亿台。
2020-05-08
酷宅科技 亚马逊Alexa
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运算放大器的开环增益
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低得多,但是几千以下的增益不适合高精度应用。
2020-05-08
运算放大器 开环增益
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E类功率放大器电路的结构、原理以及并联电容的研究分析
功率放大器的效率包括放大器件效率和输出网络的传输效率两部分。功率放大器实质上是一个能量转换器,把电源供给的直流能量转换为交流能量。
2020-05-07
功率放大器 放大器电路 并联电容
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Airspan扩大与安森美在Wi-Fi 6方案应用于固定无线接入的合作
2020年5月7日 — Airspan Networks宣布与推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)合作,充分利用领先业界的Wi-Fi 6高性能方案,采用QCS-AX芯片组,用于固定无线接入(FWA)应用。
2020-05-07
Airspan 安森美 Wi-Fi 6 无线接入
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USB-C:全套完整的AC-DC和DC-DC方案
传统上,传统的USB Type-A和Micro B电缆都有指定的源和设备形状系数。USB-C(也称为USB Type-C)引入了灵活性,因此电缆的两端可以在任何方向上互换使用。具有供电(PD)功能的USB-C允许系统协商高达100W的功率,远远超过了之前的7.5W限制。USB-C PD标准的数据速率也已迁移到最高40Gbps。
2020-05-06
USB-C AC-DC DC-DC 方案
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去耦电容的接地脚应该在何处接地?
以前谈到电源去耦,我警告过糟糕的去耦会增加放大器的失真。一位读者问了一个有趣的问题,去耦电容的接地脚应该在哪里接地才能消除这个问题呢?这个问题升级到关于正确接地的技术。题目太大了,不过我也许能够提供一些启发性的例子。
2020-05-06
去耦电容 接地脚 接地
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