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晶體振蕩器的負載電容如何快速選?
以下介紹一種常見的用并聯(lián)負載電容配置晶振的方法,也即皮爾斯振蕩器(Pierce振蕩器)。通常來說,給晶振選擇負載電容最好的切入點是規(guī)格書上的物料驅動標稱值。我們就以ATMEGA328PB-MU為例。
2019-04-22
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12種電源拓撲及輸入輸出電壓關系計算
以下將介紹12種電源拓撲及輸入輸出電壓關系計算,分別包括:BUCK電路,BOOST電路,BUCK BOOST電路,SEPIC電路,F(xiàn)LYBACK電路等。
2019-04-16
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淺談無源互調測量技術
由于衰減效應嚴重影響了通信網絡的運行,因此PIM在無線通信領域越來越受關注。只要當兩個頻率以上的信號遇到一個非線性的電學結或類似物質,就會產生互調。其結果是產生了我們不想要的信號,這個信號的頻率可以由最初的原始頻率經過計算得到,它可以導致系統(tǒng)容量的減少,和(或)通話質量的降低。
2019-04-09
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無源互調PIM測試功率電平由來
在1999年,國際電聯(lián)技術委員會發(fā)布了一個應用于射頻組件及系統(tǒng)中無源互調測試的62037標準,在未來12年中,無線技術將從以提供語音的2G系統(tǒng)發(fā)展到以高速數(shù)據(jù)為主的4G 系統(tǒng)。這些4 G系統(tǒng)需要新的網絡體系結構與寬帶調制方案,才能達到提高網絡容量的需求。本文綜述了IEX62037標準對系統(tǒng)組件,子系統(tǒng)及當今電信基礎設施的適用性以及從技術方面解釋是否有必要將PIM 測試功率電平從20W 增加到40W。
2019-03-13
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一文看懂北斗GPS雙模射頻接收模組的設計與實現(xiàn)
本文闡述的雖是北斗/GPS 雙模射頻接收模組設計, 但只需通過SPI 總線進行相關寄存器配置, 即可實現(xiàn)GPS_L1 、GLONASS_L1 、Galileo_E1 、BDII_B1 任意兩兩組合的雙模射頻接收模組的應用, 這也正是本文的實用創(chuàng)新之處。
2019-03-04
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你知道信號線/時鐘線/地址線/GPIO上串聯(lián)小電阻的作用嗎?
如果阻抗不匹配,則會形成反射,能量傳遞不過去,降低效率;會在傳輸線上形成駐波(簡單的理解,就是有些地方信號強,有些地方信號弱),導致傳輸線的有效功率容量降低;功率發(fā)射不出去,甚至會損壞發(fā)射設備。以下將介紹信號線/時鐘線/地址線/GPIO上串聯(lián)小電阻的作用。
2019-02-28
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超聲波傳感器把每臺風機變成測風塔
如何精準測風?如何增功提效?如何優(yōu)化投資?這恐怕是每個風電場業(yè)主和廠家都在琢磨的事情。本文介紹一個新技術,或者是新方法,叫iSpin,或許是未來的趨勢,先了解一下吧。
2019-02-22
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MIPI C-PHY的靜噪特點及對策元件
近年來隨著信息量的增加,智能手機向著大屏高像素化發(fā)展,顯示屏傳輸影像信號的數(shù)據(jù)量也在增加。為了有效地傳輸信號,通常使用叫做MIPI D-PHY的差分傳輸接口。但為追求更高的傳輸速度,開始使用MIPI C-PHY。MIPI C-PHY與原先的D-PHY的傳輸方式不同,因此也需要不同的靜噪濾波器。此處將介紹MIPI C-PHY的靜噪的特點和對策元件。
2019-01-28
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基于簡單降壓控制器的精密雙極性電源設計
工業(yè)、汽車、IT和網絡公司是電源電子、半導體、器件和系統(tǒng)的主要購買者與消費者。這些公司使用各種可用的DC-DC轉換器拓撲結構,采用不同形式的降壓、升壓和SEPIC結構。理想情況下,這些公司會針對每個新項目使用專門的控制器。然而,采用新芯片需要大量投資,因為必須花費很多時間和成本來測試新器件是否符合汽車標準,以及驗證其在特定應用、條件和設備中的功能。顯然,為了降低開發(fā)和設計成本,不同應用應采用已經過批準和驗證的控制器。
2019-01-15
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60 V和100 V、低IQ升壓、SEPIC、反相轉換器
汽車和工業(yè)市場需要低發(fā)熱運行、適應狹小空間且滿足低EMI標準的電源。開關穩(wěn)壓器LT8362、LT8364和LT8361滿足升壓、SEPIC或反相拓撲中的這些要求。每個器件均支持2.8 V至60 V的寬輸入范圍,適合工業(yè)或汽車環(huán)境,具有低IQ模式(Burst Mode?)能力,并提供可選SSFM以降低EMI。
2018-12-19
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電子連接器的四個制造階段
電子連接器種類繁多,但制造過程基本相同。一般情況下可分為四個階段:沖壓(Stamping)、電鍍(Plating)、注塑(Molding)和組裝(Assembly)。
2018-12-19
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高頻電容測試方法以及在SI/PI仿真中的應用
很多工程師都以為只有電源才會使用電容,其實電容的應用范圍特別廣泛,不僅僅為了保證電源系統(tǒng)有一個好的電源完整性需要使用大量的電容,信號完整性工程師為了保證信號完整性,EMC工程師為了使產品更順利的通過電磁兼容性的測試也是對電容“絞盡腦汁”。
2018-11-15
- 電磁干擾下的生存指南:電流與電壓的底層技術博弈
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