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基帶、射頻,還有誰不了解的嗎?看這里來?。?!
說起基帶和射頻,相信大家都不陌生。它們是通信行業(yè)里的兩個常見概念,經(jīng)常出現(xiàn)在我們面前。不過,越是常見的概念,網(wǎng)上的資料就越混亂,錯誤也就越多。這些錯誤給很多初學(xué)者帶來了困擾,甚至形成了長期的錯誤認(rèn)知。
2020-04-26
基帶 射頻
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簡化雙電池電源系統(tǒng),48 V/12 V汽車應(yīng)用指日可待
48 V/12 V電池系統(tǒng)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用指日可待。過去幾年,世界上大多數(shù)主要的汽車制造商都在努力證明其系統(tǒng)的適用性。目前來看,很明顯這些系統(tǒng)有望在短期內(nèi)實現(xiàn)。在實現(xiàn)無人駕駛、真正自動駕駛的全自動乘用車的漫長而艱苦的過程中,這是一個必要而關(guān)鍵的一步。
2020-04-26
雙電池電源系統(tǒng) 汽車應(yīng)用
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常被誤解的運(yùn)放壓擺動作,你知道嗎?
運(yùn)放輸入級電路的兩個輸入端之間的電壓通常非常小------理想情況下為零,對嗎?但是,輸入信號突然地改變會短暫打破反饋回路的平衡,在運(yùn)放的輸入端產(chǎn)生一個誤差差分電壓。這將會導(dǎo)致運(yùn)放的輸出產(chǎn)生變化來校正輸入端的誤差電壓。
2020-04-26
模擬設(shè)計 電源管理 壓擺率 運(yùn)放電路
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為什么要使用去耦電容?
每個人都知道運(yùn)放應(yīng)該使用靠近運(yùn)放供電管腳的去耦電容,但為什么要使用這個去耦電容呢?例如,如果沒有合適的去耦,運(yùn)放會更容易產(chǎn)生振蕩。了解使用去耦電容的原因,能夠增加對這個問題的理解和認(rèn)知。
2020-04-26
去耦電容 電源抑制
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逐次逼近型ADC:確保首次轉(zhuǎn)換有效
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采樣速率的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換 器(ADC)可以滿足許多數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的需求,包括便攜式、工 業(yè)、醫(yī)療和通信應(yīng)用。本文介紹如何初始化逐次逼近型 ADC 以實現(xiàn)有效轉(zhuǎn)換。
2020-04-26
逐次逼近 ADC
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AHTE 2020 揭秘電子裝配行業(yè)新技術(shù)
當(dāng)下人們對消費(fèi)電子(3C、智能穿戴設(shè)備等)、汽車電子等電子產(chǎn)品的需求越來越旺盛,不少電子制造商在制造技術(shù)上不斷推陳出新,產(chǎn)品功能更加強(qiáng)大的同時更新?lián)Q代也愈加迅速,總體上呈現(xiàn)出輕量化、小型化、差異化、定制化等新趨勢。這些新趨勢對制造過程中的精密裝配,提出了新的挑戰(zhàn)。
2020-04-24
AHTE 電子裝配
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并聯(lián)運(yùn)放以獲取雙倍輸出電流是可行的嗎?
并聯(lián)運(yùn)放以獲取雙倍輸出電流是可行的嗎?每隔一段時間,我都能看到類似的問題。盡管我們會做肯定的回復(fù),但這足以讓我們有點不寒而栗。這樣雖然可行,但要特別小心。
2020-04-24
并聯(lián)運(yùn)放 輸出電流
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