AFE模擬前端芯片,是一種關(guān)鍵的電子元件,位于信號處理鏈的最前端,扮演著信號轉(zhuǎn)換與處理的重要角色。它主要負責接收來自各種傳感器或其他模擬信號源的模擬信號,并將這些信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字系統(tǒng)能夠處理的數(shù)字信號。
2024-03-16 15:48:351616 萬用表模擬前端和后端的區(qū)別主要體現(xiàn)在它們在信號處理過程中的作用和功能上。簡單來說,模擬前端主要負責信號的采集、調(diào)理和初步轉(zhuǎn)換,而后端則側(cè)重于對前端處理后的信號進行進一步的分析、計算和顯示。
2024-03-16 15:37:161567 電池模擬前端芯片是一種關(guān)鍵的電子元件,主要用于電池管理系統(tǒng)中,負責接收并處理來自電池的模擬信號。這些模擬信號可能包括電池的電壓、電流和溫度等信息。電池模擬前端芯片的主要任務是將這些模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,以供后續(xù)的數(shù)字電路或處理器進行進一步處理和分析。
2024-03-16 15:25:361466 模擬前端(AFE)的功能豐富多樣,它在電子系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色。作為模擬信號與數(shù)字信號之間的橋梁,模擬前端主要實現(xiàn)信號的采集、調(diào)理、轉(zhuǎn)換以及進一步的處理,確保信號能夠準確、穩(wěn)定地傳遞給后續(xù)的數(shù)字系統(tǒng)。
2024-03-16 15:23:55264 模擬前端(AFE)的原理可以理解為一種信號處理技術(shù),它負責在信號處理的起始階段,即輸入端,對模擬信號進行必要的處理,以便后續(xù)的數(shù)字系統(tǒng)能夠更有效地進行分析和運算。
2024-03-16 15:23:20244 模擬前端芯片,作為電子設(shè)備中的關(guān)鍵組件,承擔著將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的重要任務。然而,由于應用場景、設(shè)計思路、工藝技術(shù)等因素的不同,市面上的模擬前端芯片存在著諸多差異。本文將從功能、性能、功耗、成本等方面,對模擬前端芯片的差異進行深入分析。
2024-03-16 15:22:53298 模擬前端和模擬后端是電子系統(tǒng)設(shè)計中的兩個關(guān)鍵部分,它們在信號處理過程中扮演著不同的角色,各自具有獨特的功能和重要性。
2024-03-16 15:21:19324 什么是模擬前端芯片技術(shù) 模擬前端芯片技術(shù)是一種涉及電子元件的技術(shù),其核心在于模擬前端芯片(AFE芯片)的設(shè)計和應用。模擬前端芯片位于信號處理鏈的最前端,負責接收并處理模擬信號。這些信號可能來自各種
2024-03-15 17:58:22209 AFE模擬前端,即模擬前端電路,是信號處理鏈中的關(guān)鍵組成部分,位于處理鏈的最前端,主要對輸入的模擬信號進行初步處理。其組成豐富多樣,每個部分都發(fā)揮著不可或缺的作用。
2024-03-15 15:53:1889 模擬前端電路,簡稱AFE,是信號處理鏈中最為前端的部分,主要負責處理模擬信號。在處理鏈的最開始階段,即輸入端,模擬前端電路扮演著至關(guān)重要的角色,對輸入的模擬信號進行初步的處理和轉(zhuǎn)換。
2024-03-15 15:34:21105 模擬前端芯片,簡稱AFE芯片,是一種關(guān)鍵的電子元件,位于信號處理鏈的最前端,負責接收并處理模擬信號。這些信號可能來自各種傳感器,如溫度傳感器、壓力傳感器等,或者來自其他模擬信號源。模擬前端芯片的主要任務是將這些模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,以供后續(xù)的數(shù)字電路或處理器進行進一步處理。
2024-03-15 15:33:50163 AFE模擬前端是一種電路,它在處理鏈的最前面,即輸入端,進行模擬信號的處理。AFE集成了ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)、放大器、基準源、激勵電路、調(diào)制解調(diào)電路等,形成一個模擬系統(tǒng)。它能夠?qū)斎氲哪M信號進行
2024-03-15 15:31:14200 泰克 MSO64混合信號示波器,1 GHz 至 8 GHz,4 個 Flex 通道,6.25 GS/s 示波器前端 ASIC 芯片 TEK061 實現(xiàn)超低的本底噪聲。4 GHz 時為 12
2024-03-01 11:08:10
AD9877ABSZ AD9877ABSZ 特性低成本3.3 V CMOS MxFE?,用于MCNS-DOCSIS、DVB、DAVIC兼容機頂盒和電纜調(diào)制解調(diào)器
2024-02-28 20:17:24
AD9868低成本3.3 V CMOS MxFE,適合寬帶調(diào)制解調(diào)器10位數(shù)模轉(zhuǎn)換器2×/4×插值濾波器200 MSPS DAC更新速率集成17 dBm線路驅(qū)動器,具有19.5 dB增益控制范圍?12 dB至+48 dB低噪聲RxPGA (
2024-02-28 20:16:17
AD9866BCPZ 特性低成本3.3 V CMOS MxFETM,適合寬帶調(diào)制解調(diào)器12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器2×/4×插值濾波器200 MSPS DAC更新速率集成23 dBm線路驅(qū)動器,具有19.5 dB增益控制范圍12位、80 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器-12 dB至+48 dB低噪聲RxPGA(
2024-02-28 20:15:23
AD9865BCPZRLAD9865BCPZRL 特性低成本3.3 V CMOS MxFE?,適合寬帶調(diào)制解調(diào)器10位數(shù)模轉(zhuǎn)換器2/4倍插值濾波器DAC更新速率:200 MSPS集成23 dBm線路
2024-02-28 20:12:30
AD9861BCPZ-80 特性接收路徑內(nèi)置雙通道10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,支持內(nèi)部或外部基準電壓源接入,提供50 MSPS和80 MSPS兩種型號發(fā)射路徑內(nèi)置雙通道10位、200 MSPS數(shù)模轉(zhuǎn)換器,提供1倍、2倍或4倍插值和可編程增益控制內(nèi)部時鐘分配模塊包括可編程鎖相環(huán)(PLL)與時序產(chǎn)生電路,允許單一基準時鐘操作靈活的20引腳I/O數(shù)據(jù)接口,允許在
2024-02-28 20:11:32
)等關(guān)鍵業(yè)務平臺的需求。此次攜手完善了ADI的混合制造網(wǎng)絡(luò),有助于抵御外來風險,擴大產(chǎn)能并迅速響應顧客需求。
2024-02-26 09:50:30136 音頻混合器是一種在專業(yè)音頻領(lǐng)域中使用的電子設(shè)備,用于對音頻信號進行混合(即混音)、路由、調(diào)節(jié)音量、音色、動態(tài)范圍等處理。音頻混合器通常被用于家庭唱歌、舞臺表演、多人會議等場合,可以將多個音頻信號混合成一個輸出信號,以便進行錄音、擴音或其他處理。
2024-02-21 18:25:03729 EVAL-AD9986評估 AD9986 混合信號前端 RF 收發(fā)器特性和優(yōu)點AD9986 的全功能評估板 帶有分析、控制、評估 (ACE) 軟件的 PC 控制軟件。 由 HMC7044 管理套件
2024-02-17 15:28:36
本文簡略介紹了緯邁儀器模擬信號調(diào)理前端的設(shè)計方法和理念,內(nèi)容涵蓋傳感器信號類型、模擬信號調(diào)理流程以及電路設(shè)計的重點及難點,適合電路工程師、學生及系統(tǒng)集成商參考閱讀。
2024-02-03 15:13:56
Si512 NFC 前端芯片PN532/PN5121. 介紹?Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多種主動/被動模?式非接觸式通信方法和協(xié)議,支持自動載波偵測功能
2024-01-24 13:51:110 Web前端開發(fā)和前端開發(fā)是兩個相似但略有不同的概念。本文將詳細討論這兩者之間的區(qū)別。 定義和范圍: Web前端開發(fā)是指開發(fā)和維護Web應用程序前端部分的過程。Web前端開發(fā)通常涉及使用HTML
2024-01-18 09:54:15617 模擬前端(Analog Front End,AFE)在無線通信中扮演著重要的角色。它主要用于將無線信號轉(zhuǎn)換為電信號,并進行必要的處理和調(diào)整,以保證信號的準確性和可靠性。 射頻前端:射頻前端是用于
2024-01-12 14:10:06181 前端放大器使用的是AD8370VGA輸出差分信號想要拆分為4路送入2片AD9250進行采樣,早期的設(shè)計是用mini-circuit的4路功分器進行模擬前端的設(shè)計。
請問ADI是否有更簡單有效的方案。
2023-12-22 08:15:10
串行數(shù)據(jù)通信、電源管理和電源轉(zhuǎn)換技術(shù)的進步使得捕獲、觀察和分析更復雜的信號細節(jié)對于準確的測量和高效的故障排除至關(guān)重要。全新4系列B MSO混合信號示波器通過其12位ADC采集系統(tǒng)實現(xiàn)了更高的分辨率,從而滿足了這一需求。
2023-12-20 11:38:06277 我在使用AD9625的時候,在采集信號的頻譜中發(fā)現(xiàn)Fin±3.1Mhz處有個異常的頻譜。
在排查問題的時候已經(jīng)做了一些簡單的測試。
1,不同的輸入信號頻率,±3.1Mhz處總有這個信號頻譜。
2
2023-12-08 06:57:20
請問一下如果ad9680的clk和sysref
信號采用lvpecl格式輸入,交流耦合的話
前端網(wǎng)絡(luò)如何設(shè)計。查看官方文檔發(fā)現(xiàn)只
介紹了cml和lvds的交流耦合模式,并沒有提到lvpecl的交流耦合問題,希望版主或者設(shè)計過的大能給解決解決?。?/div>
2023-12-06 06:31:06
Hi,
我將AD835用作混合兩種正弦信號的混合器。其中一種信號是800mV,另一種是1V。800mV信號來自op-amp的輸出。當我改變這個電壓(用于我的應用程序)的值時,乘法沒有遵循線性趨勢。有人能幫助我為什么遇到這種非線性嗎?謝謝。
2023-12-04 08:06:34
打算用AD4022采集+-2.5V的直流電壓信號,請問前端必需要加運放么?如果不用運放,被測信號直接接IN+和IN-行么?
2023-12-01 07:26:16
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《數(shù)混合信號器件的一般接地原則.pdf》資料免費下載
2023-11-29 10:45:301 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《ADI FAST START 物聯(lián)網(wǎng)平臺應用介紹.pdf》資料免費下載
2023-11-27 09:27:130 大家好,我用的是ADI公司的低功耗儀表放大器AD8237做心電前端采集電路的核心芯片,在ADI官網(wǎng)上下載了SPICE模型并導入到了ORCAD中,瞬態(tài)仿真時出現(xiàn)了上述的問題,我感覺可能是BW這個口
2023-11-24 06:02:43
許多基于微控制器的系統(tǒng)都有模擬和數(shù)字信號,混合信號示波器系列功能比較強大,可以利用數(shù)字熒光顯示器和多種觸發(fā)組合快速查找異常,檢查是否存在振鈴和串擾等模擬效應。混合信號示波器是一種混合式測試儀器,它將
2023-11-20 16:34:44131 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《為電池充電器開發(fā)經(jīng)濟的混合信號充電系統(tǒng).pdf》資料免費下載
2023-11-17 10:28:380 使用 AD620作為交流信號前置放大,怎么處理前端電路?
我現(xiàn)在的這個電路,在上電時需要很久才能穩(wěn)定,請教下該怎么處理。
2023-11-17 07:26:59
高密度數(shù)字CMOS工藝提供的低晶圓成本使其成為混合信號ASIC的首選,特別是對于片上系統(tǒng)設(shè)計。能夠在對芯片面積影響最小的情況下添加大量亞微米邏輯門,這意味著時鐘邏輯覆蓋了典型混合信號內(nèi)核不斷增加
2023-11-10 15:41:32188 以用于高精度的定位和測距。但是,UWB信號測試具有一定的復雜性,需要一定的專業(yè)知識和技能。本文將介紹如何讓UWB信號測試變得簡單易行。 1.了解UWB技術(shù)的基本原理 在進行UWB信號測試之前,首先需要了解UWB技術(shù)的基本原理。UWB技術(shù)是一種使用超短脈沖信
2023-10-22 11:41:59414 常見幾種硬盤的簡單介紹
硬盤是服務器托管用戶主機主要的數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)。目前硬盤的種類有三類,不同的選擇方案也會有不同的優(yōu)劣對比。下面講講他們之間有什么不同吧
固態(tài)硬盤: 用固態(tài)電子存儲芯片陣列
2023-10-18 16:56:11
MS-PLD(Mixed-SignalProgrammingLogicDevice)芯片能夠提供可配置的邏輯和混合信號生成等功能,與分離元件相比,具有速度快、容量大、功耗小和可靠性高等優(yōu)點。在復雜
2023-10-18 08:20:04497 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)AD9082: MxFE? Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 12-Bit, 6 GSPS RF ADC Data
2023-10-17 18:35:16
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)ADRF5534:3.1千兆赫至4.2千兆赫,接收者前端數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADRF5534:3.1千兆赫至4.2千兆赫,接收者前端數(shù)據(jù)表的引腳
2023-10-10 19:16:30
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)ADMV15555:15千兆赫至55千兆赫,GAAs,MIMI,雙平衡混合初步數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADMV15555:15千兆赫至55千兆
2023-10-09 19:02:25
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)ADTR1007: 6千兆赫至18千兆赫,前端IC數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADTR1007: 6千兆赫至18千兆赫,前端IC數(shù)據(jù)表的引腳圖、接線圖、封裝
2023-10-09 18:50:34
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)AD9084: 阿波羅MxFE Quad, 16比特, 28 普普惠戰(zhàn)略(普惠戰(zhàn)略)RF 發(fā)援會和夸德, 12比特, 20 普惠戰(zhàn)略(普惠戰(zhàn)略)RF ADC初步
2023-10-09 18:45:52
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)AD9088: 阿波羅MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)
2023-10-09 18:45:25
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)ADDPD7000: 多式聯(lián)運傳感器前端數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADDPD7000: 多式聯(lián)運傳感器前端數(shù)據(jù)表的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文
2023-10-09 18:39:34
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)ADL5960: 10 MHz 至 20 GHz 綜合矢量網(wǎng)絡(luò)分析器前端終端數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADL5960: 10 MHz 至 20 GHz
2023-10-08 16:42:39
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)ADMV1530: 5千兆赫至30千兆赫、GAAs、MMIC、雙平衡混合數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADMV1530: 5千兆赫至30千兆赫、GAAs
2023-10-08 16:26:02
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)ADMV150:15千兆赫至65千兆赫、GAAs、MMIC、雙平衡混合數(shù)據(jù)表相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有ADMV150:15千兆赫至65千兆赫、GAAs、MMIC
2023-10-08 15:55:57
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADI(ADI)AD1030: TEC/PMIC 數(shù)據(jù)表的高精度模擬前端相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有AD1030: TEC/PMIC 數(shù)據(jù)表的高精度模擬前端的引腳圖、接線圖、封裝
2023-10-07 17:47:09
頻率轉(zhuǎn)換:混合器可以將輸入信號的頻率轉(zhuǎn)換到不同的頻率。通過將輸入信號與本地振蕩器的信號進行混合,混合器可以產(chǎn)生原始信號頻率的和與差頻率成分。
2023-09-28 09:11:45416 理清功能方框圖
網(wǎng)表導入PCB Layout工具后進行初步處理的技巧射頻PCB布局與數(shù)模混合類PCB布局
無線終端PCB常用HDI工藝介紹信號完整性(SI)的基礎(chǔ)概念
射頻PCB與數(shù)模混合類PCB
2023-09-27 07:54:33
隨著電子產(chǎn)品的不斷發(fā)展,混合信號示波器作為一種重要的測試儀器,被廣泛應用于電子設(shè)備的開發(fā)和維修過程中。在使用混合信號示波器進行電源測試時,我們需要遵循一定的基本流程,以確保測試的準確性和可靠性。本文將從以下幾個方面詳細介紹混合信號示波器電源測試的基本流程。
2023-09-22 14:54:44573 的發(fā)展?jié)摿Α5硪环矫?他們的經(jīng)歷和成功,也帶給了我很多思考。ADI在模擬和數(shù)字信號領(lǐng)域中已經(jīng)發(fā)展了40多年。在這幾十年間,我們不斷推動技術(shù)的創(chuàng)新和進步,不斷提高相關(guān)領(lǐng)域的各類產(chǎn)品性能以滿足客戶的廣泛需求
2023-09-19 06:44:34
如何選擇saradc前端的rc濾波器?? SAR ADC是獨立單元,可將信號成像轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。在SAR ADC轉(zhuǎn)換過程中,前端建立的濾波器對轉(zhuǎn)換結(jié)果有很大影響。因此,選擇正確的前端RC濾波器
2023-09-13 10:01:45455 射頻前端和射頻芯片的關(guān)系 射頻前端和射頻芯片有著緊密的關(guān)系,兩者密不可分。射頻前端是信息與信號處理中的重要組成部分,它是指從天線開始到最后一級放大器之間的電路系統(tǒng)。而射頻芯片則是射頻電路、微波電路
2023-09-05 09:19:141805 在射頻前端不加濾波器,接收效果會大打折扣。這個折扣有多大呢?一般的來說在天線良好的情況下距離至少會差2倍。而且,天線地勢越高,接收效果越差!為什么呢?因為當今的天空充斥著大量各式信號,這些信號把前端接收管堵塞了。既然前端濾波器這么重要,前端濾波器該如何制作呢?射頻行業(yè)的資深大拿來教你!
2023-08-30 09:50:56281 通過注意電流流向的位置可以避免混合信號 PCB 設(shè)計接地問題。在本教程中,我們將展示接地平面切割和多個混合信號 IC 如何解決接地問題和串擾問題。還將討論電流、信號走線的基本概念以及如何放置組件。
2023-08-25 14:14:48184 近日,訊維高清混合矩陣成功應用于公安消防部隊移動指揮車系統(tǒng),移動指揮車系統(tǒng)大致由信號采集系統(tǒng)、信號處理系統(tǒng)、信號傳輸系統(tǒng)及指揮車系統(tǒng)等組成。訊維高清混合矩陣是整個信號處理系列的核心設(shè)備,主要
2023-08-24 09:37:29204 ? 導讀: 本文由梯度科技前端研發(fā)部高級開發(fā)工程師賀信撰寫,主要介紹如何基于前沿開源的前端技術(shù)方案實現(xiàn)微前端在大數(shù)據(jù)平臺中的應用落地,并對所取得的應用效果進行剖析。主要包括以下幾個方面: 案例背景
2023-08-14 15:18:41932 音頻、控制信號等。這種兼容性使得用戶可以根據(jù)實際需求靈活選擇不同的信號源和顯示設(shè)備,實現(xiàn)更好的視聽效果。 2.系統(tǒng)簡單:高清混合矩陣切換器相當于多臺傳統(tǒng)矩陣切換器的組合,能夠直接進入混合矩陣進行切換、分配和傳輸。這種系統(tǒng)簡化了傳
2023-07-25 10:14:15240 今天基于微控制器(MCU)、現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)和數(shù)字信號處理器(DSP)的嵌入式設(shè)計一般都會同時包含模擬信號和數(shù)字信號成分。設(shè)計工程師以往使用示波器和邏輯分析儀來測試和調(diào)試這些混合信號
2023-07-23 17:32:18656 安捷倫Agilent MSOX3054T混合信號示波器 MSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、4+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合信號示波器
2023-07-21 15:32:39240 Agilent Keysight MSOX3014T混合信號示波器 MSOX3014T 是 Agilent Keysight HP 的 4+16 通道、100 MHz、4 MPts、5 GS
2023-07-21 14:51:35251 Agilent Keysight MSOX3012T混合信號示器 MSOX3012T 是 Agilent Keysight HP 的 100 MHz、2+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合
2023-07-21 14:29:00230 Tektronix泰克MSO3012混合信號示波器 MSO3012 是 Tektronix 的 100 MHz、2+16 通道混合信號示波器。隨時間測量電子電路或組件中的電壓或電流信號,以顯示幅度
2023-07-21 08:51:13482 是德科技MSOX3034A混合信號示波器 MSOX3034A 是 Keysight Agilent 的 350 MHz、4+16 通道混合信號示波器。隨時間測量電子電路或組件中的電壓或電流信號
2023-07-20 17:37:23208 混合器芯片是一種常見的電子元件,用于將不同頻率的信號進行混合或分離。在電子設(shè)備維修或研發(fā)過程中,了解混合器芯片的型號是非常重要的。本文將介紹幾種常見的方法,幫助您查看混合器芯片的型號。
2023-07-20 09:47:54292 e絡(luò)盟攜手混合信號和電源管理技術(shù)全球領(lǐng)導者Analog Devices(ADI)亮相2023慕尼黑上海電子展,并將展示一系列高性能電源產(chǎn)品。
2023-07-12 10:54:33496 本文詳細說明在設(shè)計混合信號PCB的布局時應考慮的內(nèi)容。本文將涉及元件放置、電路板分層和接地平面方面的考量。本文討論的準則為混合信號板的布局設(shè)計提供了一種實用方法,對所有背景的工程師應當都能有所幫助。
2023-07-10 10:16:05209 關(guān)鍵要點:?如何為混合信號設(shè)計布局電路板?關(guān)于限制電磁干擾(EMI)的討論?了解可靠信號的地面和參考平面設(shè)置現(xiàn)在幾乎在每一個新的電子設(shè)備上都能發(fā)現(xiàn)混合信號,擁有強大的基礎(chǔ)對于下一代設(shè)備的開發(fā)
2023-07-08 10:09:47393 ? 今天推薦兩個騰訊開源的前端框架,分別是 wujie(無界)和 Omi。 wujie(無界) 無界微前端是一款基于 Web Components + iframe 微前端框架,具備成本低、速度快
2023-06-17 14:44:361234 本文介紹如何使用ADI信號鏈進行超高頻(UHF)局部放電在線監(jiān)測系統(tǒng)的RF前端設(shè)計。該前端靈敏度低,動態(tài)范圍高,可以滿足中國國家電網(wǎng)企業(yè)標準Q/GDW11059.8-2013"電氣設(shè)備通電試驗裝置技術(shù)規(guī)范第8部分:超高頻局部放電檢測器的技術(shù)規(guī)范"的要求,并且提供不錯的裕量。
2023-06-15 16:28:01704 混合信號應用的PCB布局可能很有挑戰(zhàn)性。創(chuàng)建元件平面規(guī)劃圖只是起點。當努力實現(xiàn)混合信號系統(tǒng)布局的最佳性能時,正確管理電路板層和制定適當?shù)慕拥胤桨敢彩窍到y(tǒng)設(shè)計人員必須考慮的關(guān)鍵點之一。制定元件平面
2023-06-13 11:45:04318 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《簡單的信號發(fā)生器電路.zip》資料免費下載
2023-06-08 15:00:502 混合信號集成電路是指包括數(shù)宇模塊和模擬模塊的集成電路。將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號的電路稱為數(shù)模轉(zhuǎn)換器(D/A 或 DAC),將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的電路稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D或 ADC)"
2023-05-29 10:56:231109 安捷倫Agilent MSOX3054T混合信號示波器 MSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、4+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合信號示波器
2023-05-23 10:30:11527 ? Agilent Keysight MSOX3012T混合信號示器 MSOX3012T 是 Agilent Keysight HP 的 100 MHz、2+16 通道、5 GS/s、4 MPts
2023-05-23 09:06:05211 Agilent Keysight MSOX3032T混合信號示波器 MSOX3032T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、2+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-05-22 15:44:52479 Agilent Keysight是德MSOX3024T混合信號示波器 MSOX3024T 是 Agilent Keysight HP 的 200 MHz、4+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-05-22 15:24:23371 是德科技MSOX3014A混合信號示波器 MSOX3014A 是 Keysight Agilent 的 100 MHz、4+16 通道混合信號示波器。隨時間測量電子電路或組件中的電壓或電流信號
2023-05-22 10:11:05244 導讀:本期文章主要介紹異步電機速度估計的方法-混合模型磁鏈觀測器法。對該方法的原理進行簡單介紹和進行仿真驗證。
2023-05-18 09:43:14470 本文涉及元件放置、電路板分層和接地平面方面的考量,文中討論的準則為混合信號板的布局設(shè)計提供了一種實用方法,對所有背景的工程師應當都能有所幫助。
2023-05-05 09:57:31344 作者:May Anne Porley,應用工程師和Kevin Chesser,產(chǎn)品應用工程師 ? 摘要 本文詳細說明在設(shè)計混合信號PCB的布局時應考慮的內(nèi)容。本文將涉及元件放置、電路板分層和接地平面
2023-04-14 11:35:14728 本文詳細說明在設(shè)計混合信號PCB的布局時應考慮的內(nèi)容。本文將涉及元件放置、電路板分層和接地平面方面的考量。本文討論的準則為混合信號板的布局設(shè)計提供了一種實用方法,對所有背景的工程師應當都能有所幫助
2023-04-13 09:36:02633 混合信號微控制器
2023-03-28 18:30:57
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2023-03-28 18:28:36
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2023-03-28 18:27:49
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