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运放电路超高精度电阻使用:匹配和稳定的重要性
一些理想的运算放大器配置假定反馈电阻器呈现完美匹配。在实践中,电阻器的非理想性会影响各种电路参数,如共模抑制比 (CMRR)、谐波失真和稳定性。电源解决方案的单片IC设计常常会发挥精确匹配内部元件的能力。仔细匹配的电阻网络可以实现比失配分立元件更精确的匹配数量级。通过高精度匹配电阻传递...
2018-03-28
技术实例 运算放大器 模拟设计
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Heilind凭借对互连与机电产品的专注及强大的库存荣获“2017年优质供应商”称号
凭着对互连与机电产品的专注,以及在产品库存方面的高投入及其完备而优质的服务,赫联电子在北美取得了巨大的成功。如今获得“2017年度优质供应商”称号,更是其深耕于中国市场的有力证明。
2018-03-27
Heilind 互连产品 机电产品
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分享PCB中产生电磁干扰的原因及消除干扰技巧
在PCB中,会产生EMI的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和它们的影响。虽然,我们可以直接从电磁理论中,学到造成EMI现象的数学根据,但是,这是一条很辛苦、很漫长的道路。对一般工程师而言,简单而清楚的描述更是重...
2018-03-27
PCB 电磁干扰
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如何判断通信开关电源的优劣?
通信开关电源技术在20世纪80年代引入我国,如今已广泛应用于通信领域。由于通信开关电源的性能直接影响着通信系统的可靠性,因此正确判别通信电源的优劣也就显得尤为重要。仅从电源的输入、输出特性指标来衡量开关电源的优劣,显然是不够的,还应该从下列几方面着手。
2018-03-27
开关电源 通信
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Massive MIMO和波束赋形:5G流行词背后的信号处理
基站包含大量天线,因此,提升基站频谱效率的一种方案是通过这些同一频率资源与多台空间上分离的用户终端同时通信并利用多径传输,故通过基站提升效率是方案之一。这种技术常被称为massive MIMO(大规模多入多出)。您可能听到过massive MIMO被描述为大量天线的波束赋形。随之而来的问题是:何谓波...
2018-03-27
MIMO 波束赋形 5G 信号处理
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MEMS振动监控:从加速度到速度
MEMS加速度计终于达到了能够测量广泛机器平台振动的阶段。其最近的能力进步,加上MEMS加速度计已有的相对于传统振动传感器的诸多优势(尺寸、重量、成本、抗冲击性、易用性),促使一类新兴的状态监控(CBM)系统开始使用MEMS加速度计。
2018-03-27
MEMS 振动监控 加速度
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对电阻使用的经验法则说不
如果您是在741运算放大器横行天下的时代长大的,那么平衡运算放大器输入端电阻的观念必定已扎根在您的头脑中。随着时间的流逝,由于不同电路技术和不同IC工艺的出现,这样做可能不再是对的。事实上,它可能引起更大直流误差和更多噪声,使电路更不稳定。我们以前为什么要那样做?什么变化导致我们现...
2018-03-27
电阻 经验法则 运算放大器
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