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在更宽带宽应用中使用零漂移放大器的注意事项
零漂移运算放大器使用斩波、自稳零或这两种技术的结合来消除不需要的低频误差源,例如失调和1/f噪声。传统上,此类放大器仅用于低带宽应用中,因为这些技术在较高频率时会产生伪像。只要系统设计时考虑了高频误差,例如纹波、毛刺和交调失真(IMD)等,较宽带宽的解决方案也可以受益于零漂移运算放大...
2024-11-19
零漂移放大器 宽带宽应用
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第9讲:SiC的加工工艺(1)离子注入
离子注入是SiC器件制造的重要工艺之一。通过离子注入,可以实现对n型区域和p型区域导电性控制。本文简要介绍离子注入工艺及其注意事项。
2024-11-19
SiC 加工工艺 离子
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在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
传统的射频 (RF) 发送信号链通常使用数模转换器 (DAC) 来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频 DAC 技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成信号,从而显著简化射频发送信号链的设计和复杂性。
2024-11-19
信号链设计 射频放大器
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集成开关控制器如何提升系统能效?
近年来,高度依赖在线资源的混合办公模式加速普及,电子系统成为了必不可少的工具,效率的重要性愈发凸显。这要求我们不仅在现场操作期间,更要在生产制造过程中,采取各种措施提升能效。
2024-11-17
开关控制器 系统 能效
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利用5G升级汽车信号管理,为未来做好准备
5G 的采用将使汽车变得更安全、更高效。5G 在联网汽车中的未来涉及内部和外部天线的战略整合,帮助汽车与 5G 网络进行高速、低延迟且可靠的通信。这种 5G 通信使得高级驾驶辅助系统(ADAS)、实时交通更新、远程诊断和无缝娱乐体验等各种应用成为可能。随着 5G 基础设施不断发展,联网汽车将变得越...
2024-11-17
5G 汽车信号管理
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射频 FDA 如何使用射频采样 ADC 来增强测试系统
为了在无线通信系统中实现更高的数据速率以及在雷达中使用更窄的脉冲来解析近距离目标,对测试和测量仪器的性能和带宽提出了更高的要求。高带宽示波器和射频数字转换器等射频 (RF) 测试和测量仪器可使用射频采样模数转换器 (ADC),对从直流到数千兆赫的信号同时进行数字化。
2024-11-17
射频 FDA 射频采样 ADC 测试
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不止射频:Qorvo® 解锁下一代移动设备的无限未来
在新一代通信技术和智能创新的推动下,人们的生活方式正悄然发生着变化。根据工业和信息化部的最新数据显示,中国 5G 基站总数已突破 404 万个,5G 移动电话用户如今也已达到了 9.66 亿户。如今的智能手机早已在性能上实现了飞跃式提升,它不仅能够提供前所未有的高速体验,还为各种新兴应用和服务...
2024-11-14
射频 Qorvo 移动设备
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距离2025最近的一场电子信息行业盛会即将开幕
2024行将岁末,电子信息行业在起伏震荡中继续前进。随着大洋彼岸新一轮大选完成,即将到来的2025势将面临各种确定性与不确定性叠加、交缠的复杂局面,如何应对这些风险、挑战便成为眼下整个行业和各路企业都必须认真思考与谋划的重要课题。
2024-11-13
芯片产业 集成电路
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距离2025最近的一场电子信息行业盛会即将开幕
2024行将岁末,电子信息行业在起伏震荡中继续前进。随着大洋彼岸新一轮大选完成,即将到来的2025势将面临各种确定性与不确定性叠加、交缠的复杂局面,如何应对这些风险、挑战便成为眼下整个行业和各路企业都必须认真思考与谋划的重要课题。
2024-11-13
芯片产业 集成电路
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