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如何攻克高速放大器設(shè)計三大常見問題?
在使用高速放大器進行設(shè)計時,一定要熟悉其通用的規(guī)格并了解其特定概念。在本文中,高速放大器是指增益帶寬積(GBW)大于或等于50 MHz的運算放大器(op amps),但這些概念也適用于低速器件。以下設(shè)計師在使用高速放大器時遇到的一些常見問題。
2020-10-08
高速放大器 設(shè)計 TI
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電力線通信模擬前端AFE031的應(yīng)用及設(shè)計概述
AFE031是一款應(yīng)用于電力線通信的模擬前端器件,可以作為電力線通信系統(tǒng)的收發(fā)器。本文將從AFE031應(yīng)用背景、基本框架及系統(tǒng)設(shè)計三個方面進行介紹。
2020-10-07
電力線 通信 模擬前端 AFE031 應(yīng)用
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Maxim與新曄電子簽署分銷協(xié)議,攜手實現(xiàn)戰(zhàn)略合作新提升
中國,上海—2020年9月24日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布授權(quán)新曄集團下屬的新曄電子(香港)有限公司(下稱新曄電子)成為其中國大陸和中國香港地區(qū)分銷商,代理銷售其全線產(chǎn)品,立即生效。
2020-09-29
Maxim 新曄電子 分銷協(xié)議
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音頻技術(shù)“快刀”如何在現(xiàn)代化會議室里“斬亂麻”?
如今,現(xiàn)代化會議室的音頻裝置面臨的主要障礙之一是需要將各種輸入/輸出傳感器連接到主音頻控制臺。通常是在每個節(jié)點使用單獨的點對點屏蔽電纜來實現(xiàn),但這種做法非常繁雜,且仍然需要在每個節(jié)點提供單獨的外部電源。除了做法繁雜之外,這些電纜還攜帶模擬音頻信號,易受明顯的頻率下降影響,特別是...
2020-09-28
音頻技術(shù) 主音頻控制臺
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如何通過調(diào)整PCB布局來優(yōu)化音頻放大器RF抑制能力?
RF 抑制亦即 RF 敏感度,它已成為手機、MP3 播放器及筆記本電腦的音頻領(lǐng)域中和 PSRR、THD+N 及 SNR 一樣重要的設(shè)計要素。藍牙技術(shù)正逐漸作為中耳機和話筒的無線串行電纜替代方案應(yīng)用于移動設(shè)備中。采用 IEEE 802.11b/g 協(xié)議的無線局域網(wǎng)(WLAN)技術(shù)也已成為個人電腦和筆記本電腦的標(biāo)準(zhǔn)配置。
2020-09-24
PCB布局 音頻放大器 RF抑制能力 RF噪聲 放大器IC
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壓擺率為何會導(dǎo)致放大器輸出信號失真?
壓擺率限制原因和影響因素:放大器低頻極點是受輸入級的米勒補償電容影響,壓擺率是受到放大級米勒補償電容的影響。
2020-09-23
壓擺率 放大器 信號 緩沖器
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我攤牌了,我知道PLL/VCO技術(shù)應(yīng)該怎么提升性能~
多年來,微波頻率生成使工程師面臨嚴峻的挑戰(zhàn),不僅需要對模擬、數(shù)字、射頻(RF)和微波電子有深入的了解,尤其是鎖相環(huán)(PLL)和壓控振蕩器(VCO)集成電路組件方面,還需要具備可調(diào)濾波、寬帶放大以及增益均衡等專業(yè)知識。
2020-09-21
PLL/VCO 技術(shù) 提升性能
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相控陣天線方向圖——第3部分:旁瓣和錐削
在第一部分中,我們介紹了相控陣概念、波束轉(zhuǎn)向和陣列增益。在第二部分中,我們討論了柵瓣和波束斜視概念。在這第三部分中,我們首先討論天線旁瓣,以及錐削對整個陣列的影響。錐削就是操控單個元件的振幅對整體天線響應(yīng)的影響。
2020-09-17
相控陣 天線 方向圖 旁瓣和錐削
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從推車式到便攜式:超聲智能探針可以改變醫(yī)療服務(wù)
醫(yī)學(xué)成像,特別是超聲成像技術(shù),正處于變革之中。過去,醫(yī)療人員使用推車式的高性能超聲波系統(tǒng)為病人診斷,而現(xiàn)在他們可以使用手持設(shè)備來實現(xiàn)超聲波成像。得益于半導(dǎo)體技術(shù)的進步,超聲智能探針的尺寸越來越小且變得便攜,人們在辦公室和醫(yī)院之外就能夠獲得醫(yī)療保健。
2020-09-16
推車式 便攜式 超聲智能探針 醫(yī)療服務(wù)
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