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射頻變壓器阻抗不是常用50歐姆,該怎樣高精度測試?
射頻變壓器能夠實現阻抗、電壓、電流的變換,且具有隔直(流)、共模抑制及單端轉差分(或稱為非平衡轉平衡)功能,所以被廣泛應用于射頻電路諸如推挽放大器、雙平衡混頻器及A/D ICs中。對于這類阻抗變換器件,其單端阻抗往往不是50 Ohm,給性能測試制造了重重困難。
2020-07-30
射頻變壓器 阻抗 50歐姆
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利用ADC、全差分放大器和時鐘調整電路設計模擬系統
傳統上,模擬IC設計工程師都是通過提升電源電壓和工作電流來提高設備的運行速度和動態范圍,但在能源效率意識愈強的今天這一方法已很難達到最佳的效果。現今,設計者不僅追求更高的工作頻率、可用帶寬、噪聲性能和動態范圍,還要同時保證設備的功耗不變甚至更低。
2020-07-30
ADC 全差分放大器 時鐘 電路設計 模擬系統
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SiC吸引力為何如此的大?在電力電子上又有哪些應用?
據預測,采用 SiC 的功率模塊將進入諸如可再生能源、UPS 電源、驅動器和汽車等應用。風電和牽引應用可能會隨之而來。 到 2021 年,SiC 功率器件市場總額預計將上升到 10 億美元 [1]。在某些市場,如太陽能,SiC 器件已投入運行,盡管事實上這些模塊的價格仍然比常規硅器件高。是什么使這種材料具有...
2020-07-30
SiC吸引力 可再生能源 UPS 電源 汽車 IGBT 二極管 功率模塊
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單模光纖和多模光纖的區別,困擾多年終于搞清楚了!
單模與多模的概念是按傳播模式將光纖分類。在光纖數據傳輸領域,術語“模式”用于描述光信號在光纖玻璃纖芯內的傳播方式——即模式是光的傳播路徑。因此,單模光纖,光沿著一條路徑傳播;而在多模光纖中,光在多條路徑中傳播。
2020-07-30
單模光纖 多模光纖
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如何為數據集中器選擇合適的處理器?
隨著智能電網的快速發展,越來越多的住宅終端設備中,諸如智能電表和數據集中器,開始出現了各種智能分析功能。因此,智能電網越來越多的需要依賴各種通信方式來實時的獲取、分析電網狀態,及時發現問題并報告問題。數據集中器在智能電網中作為終端用戶數據的集中器單元,發揮著非常重要的作用。
2020-07-29
數據集中器 處理器
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從三個方面為你分析系統架構的正確選擇到底有多重要!
電機和電源控制逆變器設計人員都會遇到相同的問題,即如何將控制和用戶接口電路與危險的功率線路電壓隔離。隔離最主要的要求是方式功率線路電壓損壞控制電路,更重要的是,保護用戶受到危險電壓傷害。系統必須符合相應國際標準規定的安全要求,例如涵蓋電機驅動和太陽能逆變器的IEC 61800和IEC 6210...
2020-07-28
系統架構 電機 電源控制逆變器
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壓力傳感器元件壓力測量方法詳解
壓阻傳感器的高精度及其測量絕對壓力、表壓和壓差的能力使其在廣泛的用途中得到了各種應用。對于工業設備和機械,壓力傳感器提供的信息可以用于最有效地操作液壓或氣動設備,進而與新的工業4.0標準聯系在一起。
2020-07-28
壓力傳感器 壓力測量
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看文讀懂GPIO電路圖以及上拉電阻的作用
GPIO口,通用輸入輸出,這個大家都知道,但是輸入,輸出的電路是什么樣的,其實并不用太關心,只需配置寄存器即可,但是還是要摸一摸,為了方便理解,引入了單片機的IO口原理圖來說明(道理是一樣的)。
2020-07-28
GPIO口 上拉電阻
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簡述運算放大器的噪聲模型與頻譜密度曲線
噪聲的重要特性之一就是其頻譜密度。電壓噪聲頻譜密度是指每平方根赫茲的有效( RMS) 噪聲電壓(通常單位為nV/rt-Hz)。功率譜密度的單位為W/Hz。在上一篇文章中,我們了解到電阻的熱噪聲可用方程式 2.1 計算得出。
2020-07-27
運算放大器 噪聲模型 頻譜密度
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