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無源互調(diào)PIM測(cè)試功率電平由來
在1999年,國際電聯(lián)技術(shù)委員會(huì)發(fā)布了一個(gè)應(yīng)用于射頻組件及系統(tǒng)中無源互調(diào)測(cè)試的62037標(biāo)準(zhǔn),在未來12年中,無線技術(shù)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(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)與寬帶調(diào)制方案,才能達(dá)到提高網(wǎng)絡(luò)容量的需求。本文綜述了IEX62037標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)組件,子系統(tǒng)及當(dāng)今電信基礎(chǔ)設(shè)施的適用性以及從技術(shù)方面解釋是否有必要將PIM 測(cè)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(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
本文闡述的雖是北斗/GPS 雙模射頻接收模組設(shè)計(jì), 但只需通過SPI 總線進(jìn)行相關(guān)寄存器配置, 即可實(shí)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(yīng)用, 這也正是本文的實(shí)用創(chuàng)新之處。
2019-03-04
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你知道信號(hào)線/時(shí)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(huì)形成反射,能量傳遞不過去,降低效率;會(huì)在傳輸線上形成駐波(簡(jiǎn)單的理解,就是有些地方信號(hào)強(qiáng),有些地方信號(hào)弱),導(dǎo)致傳輸線的有效功率容量降低;功率發(fā)射不出去,甚至?xí)p壞發(fā)射設(shè)備。以下將介紹信號(hào)線/時(shí)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(tái)風(fēng)機(jī)變成測(cè)風(fēng)塔
如何精準(zhǔn)測(cè)風(fēng)?如何增功提效?如何優(yōu)化投資?這恐怕是每個(gè)風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主和廠家都在琢磨的事情。本文介紹一個(gè)新技術(shù),或者是新方法,叫iSpin,或許是未來的趨勢(shì),先了解一下吧。
2019-02-22
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MIPI C-PHY的靜噪特點(diǎn)及對(duì)策元件
近年來隨著信息量的增加,智能手機(jī)向著大屏高像素化發(fā)展,顯示屏傳輸影像信號(hào)的數(shù)據(jù)量也在增加。為了有效地傳輸信號(hào),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(diǎn)和對(duì)策元件。
2019-01-28
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基于簡(jiǎn)單降壓控制器的精密雙極性電源設(shè)計(jì)
工業(yè)、汽車、IT和網(wǎng)絡(luò)公司是電源電子、半導(dǎo)體、器件和系統(tǒng)的主要購買者與消費(fèi)者。這些公司使用各種可用的DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),采用不同形式的降壓、升壓和SEPIC結(jié)構(gòu)。理想情況下,這些公司會(huì)針對(duì)每個(gè)新項(xiàng)目使用專門的控制器。然而,采用新芯片需要大量投資,因?yàn)楸仨毣ㄙM(fèi)很多時(shí)間和成本來測(cè)試新器件是否符合汽車標(biāo)準(zhǔn),以及驗(yàn)證其在特定應(yīng)用、條件和設(shè)備中的功能。顯然,為了降低開發(fā)和設(shè)計(jì)成本,不同應(yīng)用應(yīng)采用已經(jīng)過批準(zhǔn)和驗(yàn)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(zhuǎn)換器
汽車和工業(yè)市場(chǎng)需要低發(fā)熱運(yùn)行、適應(yīng)狹小空間且滿足低EMI標(biāo)準(zhǔn)的電源。開關(guān)穩(wěn)壓器LT8362、LT8364和LT8361滿足升壓、SEPIC或反相拓?fù)渲械倪@些要求。每個(gè)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(gè)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(gè)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(cè)試方法以及在SI/PI仿真中的應(yīng)用
很多工程師都以為只有電源才會(huì)使用電容,其實(shí)電容的應(yīng)用范圍特別廣泛,不僅僅為了保證電源系統(tǒng)有一個(gè)好的電源完整性需要使用大量的電容,信號(hào)完整性工程師為了保證信號(hào)完整性,EMC工程師為了使產(chǎn)品更順利的通過電磁兼容性的測(cè)試也是對(duì)電容“絞盡腦汁”。
2018-11-15
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由于感測(cè)技術(shù)不斷進(jìn)步,現(xiàn)在機(jī)器手臂能勝任的工作已越來越多元化
除了最基本的取放(Pick&Place)應(yīng)用外,由于感測(cè)技術(shù)不斷進(jìn)步,現(xiàn)在機(jī)器手臂能勝任的工作已越來越多元化。 許多過去只能靠人工操作的組裝流程,例如軟板(PFC)、纜線的插件作業(yè),現(xiàn)在也能靠機(jī)器手臂代勞;有些連人力都不見得能做得好的微米級(jí)精密組裝,只要搭配正確的感測(cè)技術(shù),機(jī)器手臂也能大展身手。
2018-11-05
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MLCC解決指南:靈活使用PI模擬的技術(shù)支持
在本指南中,將介紹通過活用PI(電源完整性)模擬將2端子MLCC(積層陶瓷貼片電容)改為低ESL產(chǎn)品,以降低電源線路阻抗和減少去耦電容數(shù)量的技術(shù)支持。
2018-10-30
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探討OmniVision及整個(gè)CIS產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來趨勢(shì)
2016年被中國投資集團(tuán)收購的OmniVision(豪威科技)是CIS領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商之一。Yole成像技術(shù)和市場(chǎng)首席分析師Pierre Cambou近期有幸采訪了OmniVision全球營銷高級(jí)副總裁Michael Wu,一起探討了OmniVision及整個(gè)CIS產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來趨勢(shì)。
2018-10-26
- 利用運(yùn)動(dòng)喚醒功能優(yōu)化視覺系統(tǒng)的功耗
- 宜普電源轉(zhuǎn)換公司勝訴,美國國際貿(mào)易委員會(huì)終裁確認(rèn)英諾賽科侵權(quán)
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(一)——功率半導(dǎo)體的熱阻
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- 多維科技推出用于游戲手柄的新型TMR傳感器芯片TMR2615和TMR2617
- 貿(mào)澤電子與Analog Devices聯(lián)手推出新電子書探討電子設(shè)計(jì)中的電源效率與穩(wěn)健性
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