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为什么设计射频、微波PCB难度如此之大?
如今的电子产品已经不再像上世纪 70 年代的电视和电冰箱一样,消费者每隔十年才更新换代一次。现在几乎每个家庭的每位成员都是电子产品的消费者,而且随着科技发展不断为智慧手机、平板计算机、汽车和电视带来各种人们消费得起的新功能,人们每年都会购买新产品。
2018-02-07
射频 微波 PCB
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2017年推出的十大IoT技术助力其2018腾飞
现在人们谈论物联网(IoT)已经有好几年时间了,但是数十亿互联设备之间以及与我们进行通信的概念,更多的还是想象而非事实。不过,不能否认物联网的巨大潜力。在2017年,我们看到业界为实现这一目标迈出了重要步骤,为2018年有可能成为物联网真正起飞的一年铺平了道路。以下是去年推动物联网发展的...
2018-02-07
产业前沿 蓝牙低功耗 无线光通信 IoT
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详细解析压力传感器分类及应用
人类社会环境中,压力无处不在啊,所以压力传感器自然成为了工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
2018-02-06
压力传感器 压力变送器 敏感元件
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人工智能化的传感器技术
12月15日,工信部正式印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》,为2018年到2020年人工智能发展指明了前进的方向。计划中的重点内容是培育八项智能产品和四项核心基础,而智能传感器正排在核心基础的第一位,处于最基础最重要的地位。
2018-02-06
人工智能 传感器技术 工信部
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去耦电容,你选对了么?
在之前的文章 电路去耦太重要,这篇文章讲透了 中,我们介绍了去耦的基础知识及其在实现集成电路 ( IC ) 期望性能方面的重要性。在本篇文章中,我们将详细探讨用于去耦的基本电路元件——电容。
2018-02-05
去耦电容 寄生效应 IC
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如何设计一种电路让在200 ns内开启或关闭RF源?
本文提出了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于1 s的目标还有一些裕量。其他特性包括:解决器件间差异的偏置编程能力,保护HPA免受栅极电压增加影响的栅极箝位,以及用于优化脉冲上升时间的过冲补偿。
2018-02-05
RF/微波 运算放大器 隔离栅极驱动器 功率放大器
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为了提高线性度,滤波器用吸收式还是反射式?
任何直接采样ADC都会在采样过程中产生非线性电荷。每次采样开关闭合时,此电荷就会反射到输入网络中。如果不加以衰减,它会反射回ADC且被重新采样,致使ADC的失真或交调失真性能下降。ADC的输入网络应尽可能接近50 Ω,以便最大限度地吸收此非线性电荷。使用高吸收性滤波器可抑制采样过程中产生的非...
2018-02-03
高速ADC 滤波器 非线性 采样
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如何在毫米波系统中“大显身手”?与ADI一起“GaN
氮化镓(GaN)功率半导体技术和模块式设计的进步,使得微波频率的高功率连续波(CW)和脉冲放大器成为可能。通过减少器件的寄生元件,以及采用更短的栅极长度和更高的工作电压,GaN晶体管已实现更高的输出功率密度、更宽的带宽和更好的DC转RF效率。
2018-02-02
毫米波 ADI GaN
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一款优质的电源必然具备:启动性设计
一款优质的电源必然具备启动性能好、转换效率高等特点,但你有没有想过宽压电源的输入电压范围那么广,而电源IC芯片又需要稳定的工作电压,我们该如何保证模块的性能的呢?本文为你解答,让你从本质了解电源模块。
2018-02-02
致远电子 开关电源 电源管理
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