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推挽放大器交越失真的成因及消除方法
本文的測量與分析,以輸入及輸出均為變壓器耦合的經(jīng)典電路為原型。至于另一種也被廣泛使用的單端推挽電路,僅僅是輸入信號的激勵方式,以及輸出信號的整合方式不同,下述的基本原理依然適用。
2020-06-29
推挽放大器 電子管 變壓器
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基站停電,后備電源耗盡!怎么辦?
通信基站都會面臨交流電停電的情況,所以都會配備蓄電池以備不時之需,而蓄電池做為后備電源供電時間是有限的。若在蓄電池電量放電過程中,交流電未能及時來電,會面臨兩個嚴(yán)重問題……
2020-06-28
基站 后備電源
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詳解新型非易失性存儲器內(nèi)部
為了挑戰(zhàn)現(xiàn)有的技術(shù),新型非易失性存儲器(NVMs)尋找仍在繼續(xù),但是任何技術(shù)被接受之前,它必須被證明是可靠的。
2020-06-28
非易失性存儲器 PCRAM NVM
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從TWS耳機(jī)到咖啡機(jī),解讀主動降噪(ANC)技術(shù)應(yīng)用“破圈”背后的“密碼”
從2016年蘋果推出AirPods起,分體式真無線(TWS)耳機(jī)這個新興品類市場憑借著給消費(fèi)者帶來的極致的便利以及傳輸、續(xù)航、價格等痛點(diǎn)得到逐步解決,引爆了新一輪的增量市場。據(jù)全球知名研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的《全球藍(lán)牙耳機(jī)銷量和收益預(yù)測2001-2024》研究報告顯示,TWS藍(lán)牙耳機(jī)銷量在2019...
2020-06-24
TWS耳機(jī) 咖啡機(jī) ANC技術(shù)
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集成濾光窗的MEMS紅外傳感器電子封裝
傳感器半導(dǎo)體技術(shù)的開發(fā)成果日益成為提高傳感器集成度的一個典型途徑,在很多情況下,為特殊用途的MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))類傳感器提高集成度的奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2020-06-24
紅外傳感器 封裝 光窗 紅外濾光片
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差分信號的優(yōu)缺點(diǎn)及布線要求分析
在高速 PCB 設(shè)計中,差分信號的應(yīng)用越來越廣泛,這主要是因為和普通的單端信號走線相比,差分信號具有抗干擾能力強(qiáng)、能有效抑制 EMI、時序定位精確的優(yōu)勢。作為一名(準(zhǔn))PCB 設(shè)計工程師,我們當(dāng)然需要充分理解差分信號!
2020-06-24
PCB設(shè)計 EMI 抗干擾 單端信號
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毫米波多通道收發(fā)電路與和差網(wǎng)絡(luò)高密度集成技術(shù)
相控陣天線的收發(fā)組件與和差網(wǎng)絡(luò)通常是兩個獨(dú)立的模塊,模塊間通過接插件進(jìn)行電連接,成本較高且集成度低。文中提出了毫米波多通道收發(fā)電路與和差網(wǎng)絡(luò)一體化集成技術(shù),將多通道收發(fā)組件與和差網(wǎng)絡(luò)高密度集成在同一介質(zhì)基板(PCB)上,芯片貼裝界面與和差網(wǎng)絡(luò)在不同層,射頻和低頻電路通過介質(zhì)板層間和...
2020-06-24
PCB 雷達(dá) 毫米波 無線通信技術(shù) 相控陣天線
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石英MEMS傳感器敏感芯片的各種工藝詳解
MEMS(Micro Electro mechanical System)即微機(jī)電系統(tǒng),是指采用微機(jī)電加工技術(shù)按照功能要求在微米量級的芯片上集成機(jī)械零件、電子組件和傳感器執(zhí)行組件等而形成的一個獨(dú)立智能系統(tǒng)。
2020-06-23
石英 MEMS傳感器 敏感芯片
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如何利用單電源運(yùn)放跟隨器實現(xiàn)精密全波整流?
利用單電源運(yùn)放的跟隨器的工作特性,也可以實現(xiàn)精密全波整流。單電源供電的運(yùn)放構(gòu)成的跟隨器,當(dāng)輸入信號大于 0 時,輸出跟隨輸入變化。當(dāng)輸入信號小于 0 的時候,輸出為 0。利用這個特性可以構(gòu)成如下的電路。
2020-06-23
單電源 運(yùn)放跟隨器 全波整流
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