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相信光!6款光学解决方案,每一款都能让你的产品设计自带光芒!
对于电子工程师来说,自己的设计能够在众多竞品中脱颖而出,无疑是令人兴奋的事。想要修炼到这个境界,简单地堆料肯定不行,找到创新技术的加持才是不二法门。如果要拉个清单,盘点一下有哪些创新技术值得关注,相信“光学技术”应该是榜上有名。
2023-05-06
光学方案 激光二极管 传感器
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DSP 中数字下变频的基础知识
数字下变频是一种数字信号处理技术,广泛用于数字无线电接收机。本文将回顾数字下变频器 (DDC) 的基础知识。我们将首先了解使用 DDC 而不是模拟对应物的优势。然后,我们将讨论一个示例并探索 DDC 的基本操作。
2023-05-05
DSP 数字下变频
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将无线充电提升到新水平
传统的无线充电技术,包括基于 Qi 标准的技术,由于效率低下且只能在较低功率水平下运行,因此实际上仅适用于智能手机、可穿戴设备、医疗植入物和物联网产品等小型设备。它们的低效率意味着它们在碳排放方面对环境不友好,而且它们产生的热量会减慢充电速度,因此必须进行散热。
2023-05-05
无线充电 可穿戴设备
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在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
我们还将了解 ADC 中 SFDR 和SNR(信噪比)之间的一般权衡,并为以后有关应用抖动技术改善 ADC SFDR 的有趣讨论奠定基础。抖动是一种有意向 ADC 输入添加适当噪声分量以改善 AD 转换系统某些性能方面的技术。认为添加噪声可以改善 SFDR 这听起来很神奇。
2023-05-05
高速 ADC SFDR
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什么是宽禁带半导体?
禁带宽度和电场强度越高,器件越不容易被击穿,耐压可以更高;热导率和熔点越高,器件越容易散热,也更容易耐高温;电子迁移率越高,器件的开关速度也就越快,因此可以做高频器件。不难看出,SiC和GaN器件在高温、高压、高频应用领域的显著优势。
2023-05-05
宽禁带半导体
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解析直流偏压现象
在构建多层陶瓷电容器(MLCC)时,电气工程师们通常会根据应用选择两类电介质——1类,非铁电材料介质,如C0G/NP0;2类,铁电材料介质,如X5R和X7R。它们之间的关键区别在于,随着电压和温度的提升,电容是否还具备良好的稳定性。
2023-05-05
直流偏压
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阴极偏置电阻和反馈电阻的计算?
运算放大器在输入为0V的时候,输出不一定为0V,可能几十uV到几mv,这个叫做运算放大器的直流偏置,如果放大倍数比较大的话,这个直流偏置也会被放大,为了消除直流偏置,在运放的电源端和输入端加一个几M的电阻,或者有的运放本身就有调零端Voffset,接上一个电阻用于抵消直流偏置,这个电阻就叫做...
2023-05-05
阴极偏置电阻 反馈电阻
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