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如何把示波器上的FFT做成极致?
我们总想着对采下来的数据做更多的处理,示波器更准确的理解,它更像一个波形分析仪正是工程师的不满足,才有我们不断追求推动极限的动力,因为我们经常低估我们的潜力,极限到底在哪? 到底是谁最先把FFT(快速傅里叶变换)用在数字示波器里边呢,说法很多。
2018-06-12
示波器 FFT
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如何在任何应用中快速添加 NFC 功能
为了满足日益增长的近场通信 (NFC) 功能需求,开发人员需要快速构建优化的设计。传统方法拖慢了开发进程,因为设计人员需应对各种挑战,如射频电路优化、NFC 协议管理、功耗、以及最小化设计封装。
2018-06-07
NFC 射频 NXP LPC8N04
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探析连接器的射频干扰和噪声原理
当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表示了工程上受到不断的挑战。
2018-06-07
连接器 射频干扰 射频噪声
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快速实现精度达10厘米的实时定位系统
无线电定位系统已成为几乎所有类型的移动设备和相关应用的标配功能。在众多无线电定位方法中,基于超宽带 (UWB) 射频通信的实时定位系统 (RTLS) 扮演了中枢角色,确保在 GPS 等更为人熟悉的技术无法提供覆盖时,也能获取定位信息。
2018-06-05
UWB射频通信 RTLS GPS 双向测距 TDOA
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瞬时测频技术五十年发展历程
瞬时测频接收机作为雷达侦察接收机的重要组成部分,担负着检测雷达载波信号频率的重要任务。该接收机最早于1957年由玛拉德研究实验室(Mullard Research Lahoratories, MRI.)(后来更名为飞利浦研究实验室(Philips Research Laboratories ))的鲁滨逊(SJ Robinson )所发明,并迅速应用在电子战领域,...
2018-05-31
RF/微波 测试与测量 雷达侦察
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电磁干扰(EMI)滤波减少精密模拟应用中的误差
在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。
2018-05-25
电磁干扰 滤波
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巧用Bertscope进行芯片/系统的接收端容限测试和调试分析
在用户进行系统或者芯片测试的时候,一般主要验证几个方面的性能和可靠性,包括系统发送端的信号质量,链路的损耗/串扰,接收端的容限。如下图1,一个链路系统的基本架构。通常在发送端会使用FFE来补偿链路的损耗,接收端会采用DFE/FFE等方法来进行均衡,一些比较高速率的标准如PCIE 4.0/5.0,SAS4等...
2018-05-24
Bertscope BSX 芯片
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RF采样转换器如何捕获高频信号和大带宽信号?
RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。
2018-05-15
RFID 高频信号
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用数字示波器分析诸如电气噪声等随机信号
每个电路都有一定的噪声,这些噪声会影响模拟和数字电路的性能。有些噪声来自外部干扰,有些噪声则由热效应等随机因素引起。随机产生的噪声要比已知来源的噪声更难以表征,因为没有哪次测量提供了关于上一次或下一次测量的任何信息。这种过程只能通过对许多事件的多次测量、并用下次某个具体事件的...
2018-05-11
示波器 数字示波器 电气噪声
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