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探討干擾射頻的各種原因
如今可能造成射頻干擾的原因正不斷增多,有些顯而易見容易跟蹤,有些則非常細(xì)微,很難識別發(fā)現(xiàn)。雖然仔細(xì)設(shè)計基站可以提供一定的保護(hù),但多數(shù)情況下對干擾信號只能在源頭處進(jìn)行控制。本文討論射頻干擾的各種可能成因,了解其根源后將有助于工程師對其進(jìn)行測量跟蹤和排除。
2020-04-28
干擾射頻 測量跟蹤
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斬波型運(yùn)放及其噪聲
斬波型運(yùn)放提供較低的失調(diào)電壓,同時也極大地減少了1 / f(閃爍)噪聲。它是怎么做到的?這篇短文就來討論這個主題。
2020-04-27
斬波型運(yùn)放 噪聲
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基帶、射頻,還有誰不了解的嗎?看這里來!??!
說起基帶和射頻,相信大家都不陌生。它們是通信行業(yè)里的兩個常見概念,經(jīng)常出現(xiàn)在我們面前。不過,越是常見的概念,網(wǎng)上的資料就越混亂,錯誤也就越多。這些錯誤給很多初學(xué)者帶來了困擾,甚至形成了長期的錯誤認(rèn)知。
2020-04-26
基帶 射頻
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貿(mào)澤電子榮膺Digilent年度分銷商大獎
2020年4月24日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 榮獲Digilent的2019年度分銷商大獎。Digilent是National Instruments旗下知名的工程設(shè)計公司,致力于向全球?qū)W生、高校以及OEM廠商提供技術(shù)型教學(xué)設(shè)計工具。這一獎項旨在表彰過去一年中貿(mào)澤在多個領(lǐng)域...
2020-04-24
貿(mào)澤電子 Digilent 分銷商獎
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CMOS放大器和JFET放大器的輸入偏置電流
由于具有較低的偏置電流,人們經(jīng)常選用CMOS和JFET運(yùn)算放大器。然而你應(yīng)該意識到,這個事實還與很多其它的原因相關(guān)。
2020-04-22
CMOS放大器 JFET放大器 偏置電流
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輸入引腳的過電應(yīng)力保護(hù)
芯片設(shè)計者在將一個運(yùn)放的敏感引腳引出芯片的時候,通常會想到用戶是否會認(rèn)真處理這個引腳?或只是粗心的把這個引腳直接和交流電連接起來?我們都希望設(shè)計出好產(chǎn)品,可以應(yīng)對用戶的極端使用。那么,如何在設(shè)計中防止過電應(yīng)力造成的產(chǎn)品失效呢?
2020-04-22
引腳 EOS保護(hù)
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如何利用高性能模擬前端信號鏈助力醫(yī)療超聲系統(tǒng)發(fā)展?
1942年,奧地利TDussik使用A型超聲成像系統(tǒng)穿透性探測顱腦,并于1949年獲得頭部的超聲圖像,此舉昭示超聲系統(tǒng)進(jìn)入到醫(yī)療領(lǐng)域。直到如今,超聲系統(tǒng)作為用于人體內(nèi)部的無創(chuàng)可視化技術(shù),被廣泛用于醫(yī)療領(lǐng)域。
2020-04-21
模擬前端信號 醫(yī)療超聲系統(tǒng) ADI
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消失的失調(diào)電壓調(diào)整引腳
我的同事Soufiane最近發(fā)表了一篇名為“Pushing the Precision Envelope”的文章。在這篇文章里,他討論了各種常見的將運(yùn)放的失調(diào)電壓調(diào)整或適配到一個極小值的技術(shù),這讓我想起了運(yùn)放的失調(diào)電壓的調(diào)整引腳——他們?nèi)ツ牧耍?/p>
2020-04-21
失調(diào)電壓 調(diào)整引腳
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建立FETching分立式放大器的一些提示
用于光電二極管、壓電以及其他儀器儀表應(yīng)用的低噪聲放大器所要求的電路參數(shù)一般是:極高的輸入阻抗、低1/f噪聲或亞皮安偏置電流等,而提供的集成產(chǎn)品無法滿足這些要求。本文討論使用分立元器件設(shè)計低噪聲放大器的要求與挑戰(zhàn),并重點探討了折合到輸入的噪聲以及失調(diào)電壓調(diào)節(jié)。
2020-04-21
FETching 分立式 放大器
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