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毫微功耗運算放大器的直流增益
運算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
2021-05-01
毫微功耗 運算放大器 直流增益
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如何使用納米功率EMI耐受型運算放大器改善IoT設計
物聯網(IoT)應用的設計者有兩個主要關注點:管理電源以最大限度地延長電池壽命,并確保可靠的操作防止各種電磁干擾(EMI)。物聯網革命將導致部設數十億電池和線路供電的連接設備,其中包括許多無線設備。所有這些設備都在爭奪同一頻率頻譜。這將產生越來越嘈雜的環境,其中電磁波從多個源輻射。...
2021-05-01
納米功率EMI 運算放大器 IoT 設計
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ADI推進氣候戰略,承諾到2050年實現凈零排放
中國,北京——2021年4月21日——Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)宣布推進公司氣候戰略,承諾到2030年實現碳中和,到2050年實現凈零排放。作為實現公司凈零排放發展規劃的一部分,ADI加入了聯合國“企業雄心助力1.5°C限溫目標行動”(Business Ambition for 1.5°C),并承諾設定符合科學碳目標倡議(SB...
2021-04-22
ADI 氣候戰略 凈零排放
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【示波器旅行指南 | 工程師如何開啟一場說走就走的旅行?】之二:愜意“乘機”不動怒
以太網的智能識別身份信息,快速通過安檢;借助USB2.0快速通道及時到達候機口,買杯咖啡,剛好等登機;DDR3航班能夠將路程時間縮短三分之一,更快到達目的地;航行中實時探測到微小氣流顛簸,借助電子設備及時調整飛行姿勢,小泰完全不受影響;帶上新買的降噪耳機欣賞音樂,享受安全舒適的旅行...
2021-04-21
示波器
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從幾款核心器件下手,分析如何構建儀表級毫米波發射信號鏈
在萬物互聯的時代,市場對更高帶寬的需求是永無止境的。現在,范圍約在20GHz至110GHz之間的毫米波頻率變得越來越受歡迎,因為在毫米波頻率下可以獲得更高的帶寬。隨著半導體技術不斷發展,可供使用的毫米波頻率器件也變得越來越多,但是,毫米波器件的測試測量儀器儀表可能非常復雜。如何使儀器儀表...
2021-04-19
核心器件 毫米波 發射信號鏈
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可變步長的多通道主動噪聲控制算法分析
所有的聲音均是由一系列不同頻率的聲信號混合而成,如果可以人為地生成一種聲音,其頻率與所要消除的噪聲完全一樣,只是相位與之相反就可以將這噪聲完全抵消掉。主動噪聲控制(ANC) 就是在設備中加入了對噪聲分析的電路,并通過控制器快速運算分析,產生可以抵消外界噪聲的人為聲信號,通過揚聲器將...
2021-04-19
主動噪聲控制
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讓你輕松理解天線駐波比!信號與頻譜知識,都在這里了!
電壓駐波比(VSWR)是射頻技術中最常用的參數,用來衡量部件之間的匹配是否良好。當業余無線電愛好者進行聯絡時,當然首先會想到測量一下天線系統的駐波比是否接近1:1, 如果接近1:1,當然好。常常聽到這樣的問題:但如果不能達到1,會怎樣呢?駐波比小到幾,天線才算合格?為什么大小81這類老式...
2021-04-15
天線駐波比 信號 頻譜知識
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單線激光雷達原理揭秘:三角測距 VS ToF測距
當研發人員對機器人搭載的激光雷達進行技術選型時,往往會發現同樣是機械式單線雷達,不同廠家的不同型號在外觀、性能參數和價格區間上差別巨大,容易產生疑惑,不確定哪種更適合自己的使用場景。
2021-04-15
單線激光雷達 三角測距 ToF測距
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在S參數級聯過程中防止假信號的方法
S參數的概念是源于對互連器件或系統的微波屬性的描述,提供了描述從音頻范圍到毫米波頻率范圍的應用中存在的串擾的最直觀方法。S參數在射頻元件(如濾波器、放大器、混頻器、天線、隔離器和傳輸線)測量中使用最為廣泛。測量結果能確定射頻器件在正向和反向傳輸信號時其以復數值(幅度和相位)表示...
2021-04-13
S參數 級聯 假信號
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