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可編程輸入倍頻法如何減少整數(shù)邊界雜散
您曾設計過具有分數(shù)頻率合成器的鎖相環(huán)(PLL)嗎?這種合成器在整數(shù)通道上看起來很棒,但在只稍微偏離這些整數(shù)通道的頻率點上雜散就會變得高很多,是吧?如果是這樣的話,您就已經(jīng)遇到過整數(shù)邊界雜散現(xiàn)象了 —— 該現(xiàn)象發(fā)生在載波的偏移距離等于到最近整數(shù)通道的距離時。
2022-02-08
可編程輸入倍頻法 整數(shù)邊界雜散
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如何仿真轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸入/輸出
對于SAR-ADC的仿真比較復雜。目前來看,還沒有準確模擬整個器件的完整轉(zhuǎn)換器模型。現(xiàn)有資源是一個仿真模擬輸入引腳穩(wěn)定性的模擬SPICE文件。有了它,用戶就有了一款強大工具,使用戶能夠解決其中一個最關(guān)鍵、最棘手的轉(zhuǎn)換器問題。
2022-02-08
仿真轉(zhuǎn)換器 數(shù)字輸入/輸出
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關(guān)于相控陣三種波束成型架構(gòu)的那些事兒~
本文對模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進行了比較,并針對接收相控陣開發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細方程模型。該模型清楚說明了各種器件對總功耗的貢獻,以及功耗如何隨陣列的各種參數(shù)而變化。對不同陣列架構(gòu)的功耗/波束帶寬積的比較表明,對于具有大量元件的毫米波相控陣,混合方法具有優(yōu)勢。
2022-02-08
相控陣 波束成型架構(gòu)
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如何充分發(fā)揮碳化硅耐高溫的優(yōu)勢?
隨著碳化硅(SiC)技術(shù)的發(fā)展,器件也在日趨成熟和商業(yè)化,其材料獨特的耐高溫性能正在加速推動結(jié)溫從150℃走向175℃,有的公司稱,現(xiàn)在已開始研發(fā)200℃結(jié)溫的碳化硅器件。
2022-01-28
碳化硅
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什么是多級放大電路?
一般情況下,單個三極管構(gòu)成的放大電路的放大倍數(shù)是有限的,只有幾十倍,這就很難滿足我們的實際需要,在實際的應用中,一般是使用多級放大電路。
2022-01-27
多級放大電路
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詳解時域瞬態(tài)分析技術(shù)
當打開或關(guān)閉 LED 時,隨著光線變亮或變暗有一個緩慢的過渡。這種類型的瞬態(tài)行為非常簡單,但這是一個電子系統(tǒng)改變狀態(tài)時的基本反應。使用瞬態(tài)分析可以充分理解時域中的信號轉(zhuǎn)換,以及它們與重要系統(tǒng)參數(shù)的關(guān)系。
2022-01-26
時域瞬態(tài)
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主控芯片CPU/FPGA存儲及單粒子翻轉(zhuǎn)科普
每一次神舟載人飛船和SpaceX衛(wèi)星的發(fā)射升空,都能吸引眾多人關(guān)注。對于這些神秘的航天飛信器,你知道它們的信息都是怎么處理的嗎?航天飛行器信息的處理依靠CPU/FPGA,而指令的執(zhí)行則憑借存儲器。目前市場上大多數(shù)售賣主芯片的廠商都是靠存儲器起家的。
2022-01-25
主控芯片 CPU/FPGA存儲 單粒子
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談峰值電流控制模式下的次諧波振蕩
相信各位工程師朋友們都遇到過電源不穩(wěn)定的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象有可能是原理圖或者PCB設計不當導致的,也有可能是環(huán)路補償不夠的因素;而由于次諧波振蕩導致的電源不穩(wěn)定現(xiàn)象,大家了解多少?
2022-01-25
峰值電流 次諧波振蕩
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選擇正確的設備監(jiān)測電池溫度
在當今信息時代,幾乎所有的便攜式電子產(chǎn)品都采用電池供電。 電池還可以充當大型場所的備用應急電源。 此外,純電動汽車也在使用大型串、并聯(lián)電池包,來提供充足的功率,滿足性能要求。
2022-01-24
設備監(jiān)測電池溫度
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