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  • 在發送信號鏈設計中使用差分轉單端射頻放大器的優勢
    發布日期:2024-11-19     321
    傳統的射頻 (RF) 發送信號鏈通常使用數模轉換器 (DAC) 來生成基帶信號。然后,使用射頻混頻器和本地振蕩器將此信號上變頻為所需的射頻頻率。射頻 DAC 技術取得進步,現在允許直接以所需的射頻頻率生成信號,從而顯著簡化射頻發送信號鏈的設計和復雜性。高頻射頻 DAC 具有平衡差分輸出,而射頻發送鏈和天線為單端
  • 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度傳感器提升您的精密測斜儀應用性能
    發布日期:2024-11-19     375
    傳感器的應用正在飛速擴展。智能傳感器無處不在,滲透到生活的方方面面。數以萬億計的智能設備讓我們的日常生活更加便捷,即使是最普通的設備和電器也配備了傳感技術。廣泛的傳感技術、計算和連接相結合,推動了物聯網、工業、醫療和汽車應用的全面轉型。恩智浦推出全新低重力加速度傳感器系列恩智浦新一代
  • ADALM2000實驗:變壓器耦合放大器
    發布日期:2024-11-19     417
    目標本次實驗旨在帶您熟悉變壓器耦合放大器的阻抗匹配操作。背景知識升降壓變壓器的基本定義是一種將輸入的交流電壓轉換為比原電壓更高(升壓)或更低(降壓)的器件。此外還有可用于將電路與地隔離的變壓器,這種變壓器被稱為隔離變壓器。本文將側重討論變壓器的另一種用途,即用于匹配電路阻抗以實現最大
  • 在發送信號鏈設計中使用差分轉單端射頻放大器的優勢
    發布日期:2024-11-19     406
    傳統的射頻(RF)發送信號鏈通常使用數模轉換器(DAC)來生成基帶信號。然后,使用射頻混頻器和本地振蕩器將此信號上變頻為所需的射頻頻率。射頻DAC技術取得進步,現在允許直接以所需的射頻頻率生成信號,從而顯著簡化射頻發送信號鏈的設計和復雜性。高頻射頻DAC具有平衡差分輸
  • 在更寬帶寬應用中使用零漂移放大器的注意事項
    發布日期:2024-11-19     242
    零漂移運算放大器使用斬波、自穩零或這兩種技術的結合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調和1/f噪聲。傳統上,此類放大器僅用于低帶寬應用中,因為這些技術在較高頻率時會產生偽像。只要系統設計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。零漂移
  • 功率器件熱設計基礎(一)——功率半導體的熱阻
    發布日期:2024-11-11     627
    前言功率半導體熱設計是實現IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的熱設計基礎知識,才能完成精確熱設計,提高功率器件的利用率,降低系統成本,并保證系統的可靠性。功率器件熱設計基礎系列文章會比較系統地講解熱設計基礎知識,相關標準和工程測量方法。散熱功率半導體器件在開通和關斷過程中和導通電流時
  • 一文解讀48V-12V DC-DC 轉換器核心技術
    發布日期:2024-11-11     786
    自從1898年汽車首次采用電氣照明以來,市場對于汽車電氣特性和功能的需求日益增長。隨著12V系統的局限性逐漸凸顯,汽車行業正逐步轉向48V系統。這一轉變不僅是為了提供更大的電力容量,縮小電線和連接器的尺寸,也是為了支持更多先進的電氣功能,并有效降低能耗。在當前的輕度混合動力汽車(MHEV)中,通常會配備兩塊電池:
  • 車載充電器材料選擇比較:碳化硅與IGBT
    發布日期:2024-11-11     359
    車載充電器 (OBC) 解決了電動汽車 (EV) 的一個重要問題。它們將來自電網的交流電轉換為適合電池充電的直流電,從而實現電動汽車充電。隨著每年上市的電動汽車設計、架構和尺寸越來越豐富,車載充電器的實施也變得越來越復雜。另外,隨著行業開始青睞更高電壓的電池以實現更快充電,雙向充電變得越來越普遍,系統設計師在車載
  • 意法半導體生物感測創新技術賦能下一代智能穿戴個人醫療健身設備
    發布日期:2024-11-07     294
    2024年11月6日,中國 – 服務多重電子應用領域、全球排名前列的半導體公司意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM) 推出了一款新的面向智能手表、運動手環、智能戒指、智能眼鏡等下一代智能穿戴醫療設備的生物傳感器芯片。ST1VAFE3BX芯片集成高精度生物電位輸入與意法半導體的經過市場檢驗的
  • 地移動無線電調制分析儀的技術原理和應用場景
    發布日期:2024-11-07     314
    陸地移動無線電調制分析儀是一種專用于陸地移動無線電(LMR)系統的高性能測試設備,其技術原理和應用場景如下:技術原理陸地移動無線電調制分析儀通常基于先進的手持式平臺構建,結合了高性能的接收器/頻譜分析儀和手持式矢量網絡分析儀的功能。這些設備能夠生成和分析多種無線電信號,包括CW、P25(Phase 1 & Phase 2

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