利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案-射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態(tài)電流會影響線性度和效率等關健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。
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rf 放大器
解讀RF放大器的輸出限制-這篇博文是非射頻(RF)與射頻放大器規(guī)格對比系列博文的第三篇。我在之前的兩篇博文中討論了噪聲和雙音失真。今天,我們將討論一個同樣重要的話題-放大器的輸出限制。對于任何應用中的放大器,輸出電壓的擺動范圍以及可供給負載的電流量都有一個限制。
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RF 放大器 輸出限制 射頻放大器
無線射頻技術原理及電路設計技巧-RF(射頻)專指具有一定波長可用于無線電通信的電磁波。電磁波可由其頻率表述為:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其頻率范圍為VLF(極低頻)也即10-30KHz至EHF(極高頻)也即30-300GHz。
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無線充電技術多層次生態(tài)系統(tǒng)結構解析-隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、可穿戴和便攜式設備的發(fā)展,消費者開始厭倦雜亂的電纜和需要頻繁充電的電池。無線充電的優(yōu)勢遠遠不止于擺脫線纜的束縛。當前市場上各種各樣的近場、遠場充電無線技術,其中包括感應式、諧振式、RF、超聲及紅外線充電,這些技術都需要遵循不同的標準,也需要不同程度的折中。隨著人們對無線世界的向往,預計充電技術將出現(xiàn)急劇增長。
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無線充電 RF IoT
cmos+憶阻器實現(xiàn)高效分布式處理兼存儲功能的傳感器架構-依靠憶阻器執(zhí)行像素級自適應背景提取算法的成像傳感器架構,與全cmos成像傳感器相比,基于憶阻器的解決方案可取得更小的像素間距和非易失性存儲功能,讓設計人員能夠使用可編程時間常數(shù)建立圖像背景模型。
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cmos 憶阻器 傳感器
你不得不知的8大降低RF電路寄生信號的設計-通過電路板布局評測,我們可發(fā)現(xiàn)可能發(fā)射或接收雜散RF音調的結構。要跟蹤每一條線路,有意識地明確其回流路徑,確保它能夠與線路并行,特別是要徹底檢查過渡。
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rf
ccd與cmos的區(qū)別及六大硬件技術指標-CCD 和 CMOS 使用相同的光敏材料,因而受光后產(chǎn)生電子的基本原理相同,但是讀取過程不同:CCD 是在同步信號和時鐘信號的配合下以幀或行的方式轉移,整個電路非常復雜,讀出速率慢;CMOS 則以類似 DRAM的方式讀出信號,電路簡單,讀出速率高。
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ccd cmos 圖像傳感器
圖像傳感器原理及分類-圖像傳感器是各種工業(yè)及監(jiān)控用相機、便攜式錄放機、數(shù)碼相機,掃描儀等的核心部件。目前,這個快速增長的市場現(xiàn)在已經(jīng)延伸到了玩具、手機、PDA、汽車和生物等領域。
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圖像傳感器 CCD CMOS
汽車元件中EMI抗干擾測試分析-多年以來,電磁干擾(EMI)效應一直是現(xiàn)代電子控制系統(tǒng)中備受關注的一個問題。尤其在今天的汽車工業(yè)中,車輛采用了許多關鍵的和非關鍵 (critical and non-critical)的車載電子模塊,例如引擎管理模塊、防抱死系統(tǒng)、電子動力轉向功能模塊(electrical power steering functions)、車內(nèi)娛樂系統(tǒng)和熱控制模塊。
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RF EMI 汽車電子
IF/RF數(shù)據(jù)轉換器中的數(shù)字信號處理-在現(xiàn)代數(shù)字移動通信系統(tǒng)中,發(fā)射和接收路徑(包括下面描述中的反饋接收路徑)可根據(jù)信號特性分為三個主要電路級:射頻級、模擬中頻級和數(shù)字中頻級。圖1是典型發(fā)射機和接收機的框圖。射頻級處理射頻信號,在當前LTE標準中,其信號頻率范圍一般是700 MHz到3.8 GHz。
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轉換器 RF 無線通信
格芯(GLOBALFOUNDRIES)今天宣布推出業(yè)內(nèi)首個基于300毫米晶圓的RF SOI代工解決方案。8SW SOI技術是格芯最先進的RF SOI技術,可以為4G LTE以及6GHz以下5G移動和無線通信應用的前端模塊(FEM)帶來顯著的性能、集成和面積優(yōu)勢?! 「裥救碌牡统杀?、低功耗、高度靈活8SW的解決方案可以在300毫米生產(chǎn)線上制造具有出色開關性能、低噪聲放大器(LNA)和邏輯處理能力的產(chǎn)品。與上一代產(chǎn)品相比,該技術可以將功耗降低至70%,實現(xiàn)更高的電
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格芯 RF-SOI
有人說過,世界上只有兩種電子工程師:經(jīng)歷過電磁干擾的和沒有經(jīng)歷過電磁干擾的。伴隨著PCB走線速遞的增加,電磁兼容設計是我們電子工程師不得不考慮的問題。面對一個設計,當進行一個產(chǎn)品和設計的EMC 分析時,有以下5 個重要屬性需考慮: (1) 關鍵器件尺寸:產(chǎn)生輻射的發(fā)射器件的物理尺寸。射頻(RF) 電流將會產(chǎn)生電磁場,該電磁場會通過機殼泄漏而脫離機殼。PCB 上的走線長度作為傳輸路徑對射頻電流具有直接的影響?! ?2) 阻抗匹配:源和接收器的
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PCB RF
單片射頻器件大大方便了一定范圍內(nèi)無線通信領域的應用,采用合適的微控制器和天線并結合此收發(fā)器件即可構成完整的無線通信鏈路。它們可以集成在一塊很小的電路板上,應用于無線數(shù)字音頻、數(shù)字視頻數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),無線遙控和遙測系統(tǒng),無線數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),無線網(wǎng)絡以及無線安全防范系統(tǒng)等眾多領域。 1 數(shù)字電路與模擬電路的潛在矛盾 如果模擬電路(射頻) 和數(shù)字電路(微控制器) 單獨工作可能各自工作良好,但是一旦將兩者放在同一塊電路板上,使用同一個電源供電一起工作,整個系統(tǒng)很可能就會不穩(wěn)定。這
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PCB RF
本文主要對電路設計常用接口類型進行了簡要說明,下面一起來學習一下: (1)TTL電平接口: 這個接口類型基本是老生常談的吧,從上大學學習模擬電路、數(shù)字電路開始,對于一般的電路設計,TTL電平接口基本就脫不了“干系”!它的速度一般限制在30MHz以內(nèi),這是由于BJT的輸入端存在幾個pF的輸入電容的緣故(構成一個LPF),輸入信號超過一定頻率的話,信號就將“丟失”。它的驅動能力一般最大為幾十個毫安。正常工作的信號電壓一般較高,要是把它和信號電壓較低的ECL電路接近時會產(chǎn)生比較明顯的串擾問題。
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TTL CMOS
手機串口一般是CMOS電平,當把android手機當做開發(fā)板上的一個器件(比如利用android系統(tǒng)自帶的GPRS模塊,wifi模塊,語音視頻模塊等等)看待時,常常會涉及到自己重寫底層協(xié)議和驅動的情況,同時也會涉及到不同開發(fā)板不同電平之間的轉換。最近在做一個利用android手機收發(fā)數(shù)據(jù)的實驗,其中就涉及到了EIA電平和TTL電平的轉換,TTL電平和CMOS電平的轉換?,F(xiàn)簡要的總結下常用的TTL電平,CMOS電平和EIA電平,以及一些與上述電平有關集成邏輯電路和rs232串口的一些基本知識: 一、集
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TTL CMOS
rf-cmos介紹
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