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能夠?qū)崿F(xiàn)高速信號的接口
本文的目的并不是推導(dǎo)傳輸線方程,解釋為什么會出現(xiàn)以下的情況,我們的目的是說明在什么地方需要使用它以及如何使用。文章通過實際案例中的傳輸線理論,闡述可能出現(xiàn)的結(jié)果,并推薦了相應(yīng)的解決方案來避免一些常見錯誤。典型的高速信號通路如圖1所示。高速信號通路中經(jīng)常出現(xiàn)的問題有:
2017-04-11
高速信號 接口 傳輸線 線路阻抗
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分享一種緊湊型Doherty放大器的設(shè)計方法
在本文中,我們設(shè)計實現(xiàn)了一種非常緊湊型的Doherty放大器,并將和基于相同輸入輸出匹配電路實現(xiàn)的平衡式AB類放大器做性能對比,最終我們設(shè)計實現(xiàn)了在輸出功率43dBm時,漏極效率43%,未校正鄰道泄漏比-33dBc,輸出信號的峰均比7.5dB。
2017-04-10
Doherty放大器 設(shè)計方法 工作原理
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如何提高綜合布線接地系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性
接地線是指綜合布線系統(tǒng)各種設(shè)備與接地母線之間的連線,所有接地線均為銅質(zhì)絕緣導(dǎo)線。當(dāng)綜合布線系統(tǒng)采用屏蔽電纜布線時,信息插座的接地,可利用電纜屏蔽層作為接地線連至每層的配線柜。若綜合布線的電纜采用穿鋼管或金屬線糟敷設(shè),鋼管或金屬線糟應(yīng)保持連續(xù)的電氣連接,能夠保障兩端良好地接地。
2017-04-07
布線 接地 穩(wěn)定性 可靠性
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消除PCB布局帶來的噪聲問題,這些要點得注意
這里我們推薦一個ADI的所有電源器件評估板都采用的布局布線指導(dǎo)原則,以幫助您避免此類噪聲問題。下文中的示例開關(guān)調(diào)節(jié)器布局采用雙通道同步開關(guān)控制器ADP1850,第一步是確定調(diào)節(jié)器的電流路徑。然后,電流路徑?jīng)Q定了器件在該低噪聲布局布線設(shè)計中的位置。
2017-04-07
PCB布局 噪聲 開關(guān)電源
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電磁干擾抑制技術(shù)全面概述
提起電磁干擾(EMI)這個詞,人們或許還感陌生,但EMI的影響卻是幾乎每個人都曾身經(jīng)歷過的。例如,觀看電視時,附近有人使用電鉆、電吹風(fēng)等電器,會使電視畫面出現(xiàn)雪花點,所聲器里發(fā)出剌耳的噪聲……這類現(xiàn)象人們早已司空見慣、習(xí)以為常了,但是電磁干擾的危害卻遠不止如此。事實上,電磁干擾已使民...
2017-04-07
電磁干擾 抑制技術(shù) 耦合
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模塊化UPS分散旁路和集中旁路方案
近來跟一些業(yè)內(nèi)客戶交流,筆者聽到了一個“新奇”的說法:某廠家的模塊化UPS有一個奇妙的功能,就是單個功率模塊可以單獨作為完整UPS使用,并列為一大賣點??磥硎袌鰻I銷也要與時俱進,這不就是以前的“分散旁路”的模塊化UPS嗎?十多年來都沒有改變過的技術(shù),現(xiàn)在被包裝成新賣點了,這真是“知識就是力...
2017-04-07
UPS 旁路 可靠性
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杭州中天微系統(tǒng)加入全球半導(dǎo)體聯(lián)盟
杭州中天微系統(tǒng)有限公司,作為一家來自中國杭州的32位嵌入式CPU內(nèi)核的領(lǐng)先供應(yīng)商,今日加入全球半導(dǎo)體聯(lián)盟(GSA)。全球半導(dǎo)體聯(lián)盟(GSA)是全球半導(dǎo)體行業(yè)首要的貿(mào)易協(xié)會。
2017-04-06
CPU內(nèi)核 半導(dǎo)體 貿(mào)易協(xié)會
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噴涂UV固化工藝和真空鍍膜金屬化工藝簡介
在家電電子領(lǐng)域,索尼、聯(lián)想、格力、三星、蘇泊爾、惠普、松下等更是盡人皆知。但你不知道的是,上面這些國際時尚品牌,竟然都采用了中國同一家企業(yè)的先進工藝和技術(shù)!今天,為大家介紹的就是上海嘉斕岱克塑膠科技有限公司的噴涂UV固化工藝和真空鍍膜金屬化工藝。
2017-04-05
噴涂UV 鍍膜金屬
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如何利用TDR (時域反射計)測量傳輸延時?
隨著時鐘速率的提高,利用高速示波器有源探頭測量延時的傳統(tǒng)方法很難獲得準確結(jié)果。這些探頭成為高速信號通路的一部分,并造成被測信號的失真,引入誤差。探頭還必須直接置于器件引腳,以消除PCB (印刷電路板)引線長度產(chǎn)生的延時誤差,滿足探頭位置的這一要求是困難而復(fù)雜的過程。本文介紹了如何利...
2017-04-05
傳輸延遲 時域反射計 TDR PCB布線
- 復(fù)雜的RF PCB焊接該如何確保恰到好處?
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