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电源芯片的内部结构,你了解吗?
自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。
2019-06-10
电源芯片 内部结构
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超声波技术在智能流量测量中有哪些应用?
由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得准确的TOF信息。
2019-06-10
超声波技术 智能流量测量
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详解AD849x热电偶放大器的特性及应用
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 均为易于使用的J型和K型热电偶放大器。这些放大器将热电偶结点产生的小电压转换为模数转换器(ADC)或微控制器易于读取的信号。从热电偶到放大器输出端的增益约为5 mV/°C。
2019-06-10
AD849x 热电偶放大器
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无线与射频设计指南:扩频通信概述
有关扩频通信技术的观点是在1941年由好莱坞女演员Hedy Lamarr和钢琴家George Antheil提出的。基于对鱼雷控制的安全无线通信的思路他们申请了美国专利#2.292.387。不幸的是当时该技术并没有引起美国军方的重视,直到十九世纪八十年代才引起关注将它用于敌对环境中的无线通信系统。
2019-06-10
无线与射频 设计指南 扩频通信
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滤波器选择需注意的十个问题
近期接触几位技术工程师朋友在选用滤波器,发现了不少有意思的问题,才发现波平浪静处水最险,简曰“灯下黑”。于是才斗胆诞生此文。
2019-06-10
滤波器 选择 注意事项
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不要低估输入作为输出的力量,这个方法帮你节省一个运算放大器
一个简单的脉宽调制电路。最直接的方法可能是放一个具有方波输出的振荡器,再用一个积分器为比较器提供一个三角波形,其控制输入用于脉冲宽度,如图1所示。虽然该电路工作正常,但今天介绍的是如何使用输入作为输出以节省一个运算放大器。
2019-06-10
输入 输出 运算放大器
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分享NTC热敏电阻小知识
NTC代表“负温度系数”。NTC热敏电阻是具有负温度系数的电阻器,这意味着电阻随着温度的升高而降低。它们主要用作电阻温度传感器和限流装置。温度灵敏度系数大约是硅温度传感器(硅氧化物)的五倍,是电阻温度检测器(RTD)的十倍。NTC传感器通常在-55°C至200°C的范围内使用。
2019-06-07
NTC热敏电阻
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信号反射的几个重要体现及电路设计
信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,信号都会发生反射。这些因素...
2019-06-06
信号反射 电路设计
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如何克服电源轨噪声测量中的挑战?
现今的电路和系统工作于1.2 V甚至更低的电源轨,即使偏离标称值的微小变化也会产生误码。抖动、错误开关及与瞬态相关的问题都可能会给你制造难题。
2019-06-06
电源轨噪声 噪声测量
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