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電源芯片的內部結構,你了解嗎?
自然經常與各種芯片打交道,可能有的工程師對芯片的內部并不是很了解,不少同學在應用新的芯片時直接翻到Datasheet的應用頁面,按照推薦設計搭建外圍完事。如此一來即使應用沒有問題,卻也忽略了更多的技術細節,對于自身的技術成長并沒有積累到更好的經驗。
2019-06-10
電源芯片 內部結構
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超聲波技術在智能流量測量中有哪些應用?
由于超聲波換能器的技術改進,使它們更便宜、更精確、尺寸更小,而且隨處可以買到,因此超聲波技術在流量測量中得到了廣泛的應用。先進的集成模擬電路使得超聲波換能器波形的實時捕獲和處理更加容易,從而可以獲得準確的TOF信息。
2019-06-10
超聲波技術 智能流量測量
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詳解AD849x熱電偶放大器的特性及應用
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 均為易于使用的J型和K型熱電偶放大器。這些放大器將熱電偶結點產生的小電壓轉換為模數轉換器(ADC)或微控制器易于讀取的信號。從熱電偶到放大器輸出端的增益約為5 mV/°C。
2019-06-10
AD849x 熱電偶放大器
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無線與射頻設計指南:擴頻通信概述
有關擴頻通信技術的觀點是在1941年由好萊塢女演員Hedy Lamarr和鋼琴家George Antheil提出的。基于對魚雷控制的安全無線通信的思路他們申請了美國專利#2.292.387。不幸的是當時該技術并沒有引起美國軍方的重視,直到十九世紀八十年代才引起關注將它用于敵對環境中的無線通信系統。
2019-06-10
無線與射頻 設計指南 擴頻通信
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濾波器選擇需注意的十個問題
近期接觸幾位技術工程師朋友在選用濾波器,發現了不少有意思的問題,才發現波平浪靜處水最險,簡曰“燈下黑”。于是才斗膽誕生此文。
2019-06-10
濾波器 選擇 注意事項
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不要低估輸入作為輸出的力量,這個方法幫你節省一個運算放大器
一個簡單的脈寬調制電路。最直接的方法可能是放一個具有方波輸出的振蕩器,再用一個積分器為比較器提供一個三角波形,其控制輸入用于脈沖寬度,如圖1所示。雖然該電路工作正常,但今天介紹的是如何使用輸入作為輸出以節省一個運算放大器。
2019-06-10
輸入 輸出 運算放大器
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分享NTC熱敏電阻小知識
NTC代表“負溫度系數”。NTC熱敏電阻是具有負溫度系數的電阻器,這意味著電阻隨著溫度的升高而降低。它們主要用作電阻溫度傳感器和限流裝置。溫度靈敏度系數大約是硅溫度傳感器(硅氧化物)的五倍,是電阻溫度檢測器(RTD)的十倍。NTC傳感器通常在-55°C至200°C的范圍內使用。
2019-06-07
NTC熱敏電阻
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信號反射的幾個重要體現及電路設計
信號沿傳輸線向前傳播時,每時每刻都會感受到一個瞬態阻抗,這個阻抗可能是傳輸線本身的,也可能是中途或末端其他元件的。對于信號來說,它不會區分是什么,信號所感受到的只有阻抗。如果信號感受到的阻抗是恒定的,那么他就會正常向前傳播,只要感受到的阻抗發生變化,信號都會發生反射。這些因素...
2019-06-06
信號反射 電路設計
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如何克服電源軌噪聲測量中的挑戰?
現今的電路和系統工作于1.2 V甚至更低的電源軌,即使偏離標稱值的微小變化也會產生誤碼。抖動、錯誤開關及與瞬態相關的問題都可能會給你制造難題。
2019-06-06
電源軌噪聲 噪聲測量
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