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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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深度解读放大器的输出限制设计
这篇博文是关于非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文。对于任何应用中的放大器,输出电压的摆动范围以及可供给负载的电流量都有一个限制。这些限制基本上由装置电源电压、输出级架构和工艺技术限制设置。大多数线性放大器包括一个阐述支持的最大和最小输出电压和最大电流的规范。
2018-06-07
放大器 射频放大器
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倍捷连接器CEO:七十二载家族之路,进军亚洲再放异彩
倍捷连接器董事长兼首席执行官Steven Fisher先生近日来到公司位于中国珠海的工厂,这是他本人在2015年参加工厂开业仪式后,第二次来华,在短短的三年时间内,珠海工厂已经达到了收支平衡,倍捷连接器独特的分销及组装模式受到了中国本地客户的认可。
2018-06-07
倍捷连接器
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究竟如何选择高电流、高精度、低噪音低压降稳压器?
在亚洲生活和工作让我遇到了很多有趣的支持问题。例如,最近有人问我TI有没有针对低压降控制器的跨设备。该控制器位于小外形晶体管(SOT)-236封装内,该封装在印刷电路板(PCB)上所占面积为3mm×3mm。图1所示为所推荐的控制器原理图。
2018-06-06
TPS7A85 低压降控制器
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评估测量高速GaN晶体管的技术
本文专注于如何基于用户的要求及测量技术,利用测量设备来准确地评估高性能的氮化镓晶体管。此外,本文评估高带宽差分探头与不接地参考波形一起使用时的情况。
2018-06-06
测试测量 高速GaN 晶体管
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新型智能芯片:在电池没电时仍可继续工作!
近日,新加坡国立大学(NUS)工程师团队开发出一种称为“BATLESS”的创新型芯片。即使在电池电量耗尽时,该芯片仍然可以继续工作。
2018-06-06
物联网 供电技术 传感器 芯片
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通过能量收集延长 IoT 传感器节点的电池续航时间
为了能够从远程位置捕获数据,专为物联网 (IoT) 而开发的传感器节点需要实现尽可能长的电池续航时间。 理想的情况是,完全不需要使用电池,因为使用电池会使系统管理变得复杂很多,需要向交通不方便的地方运送电池,进而产生高昂的运输费用。
2018-06-06
能量收集 IoT 传感器节点 电池续航
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