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支持超低功耗物聯網節點信號處理設計的ECG前端IC
當系統設計師尋找高能效的信號調理器件時,他們可能會發現,市面上能夠在100 uA電源電流下工作的IC很少,而其中具有小型封裝的器件就更是屈指可數了。對于日益增多的無線傳感器網絡(WSN),電池壽命和電路板空間逐漸成為關鍵性規范,因此缺少可供使用的選項也許會令人沮喪。在搜索低功耗邊緣節點物聯...
2018-03-29
低功耗 物聯網節點 信號處理 ECG IC
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詳談簡單邏輯電路在生活中的應用
電路給我們的感覺總是枯燥無味的,讓人感覺高深莫測的一門學科。然而,正是這們學科在不斷的改造我們的生活,我們也無時無刻不再感嘆他的奇妙,有時我們在不知不覺中也感受到他的樂趣。這便是簡單邏輯電路在生活中的應用。在我們生活中簡單防盜報警器,電熱水器等許許多多的應用讓我們不斷在其中體...
2018-03-28
邏輯電路 路燈 應急燈
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高精度ADC信號鏈中固定頻率雜散問題分析及解決辦法
針對高分辨率、精密ADC應用中的雜散問題,本文將介紹幾種判斷其根本原因的方法,并提出相應的解決方案。這些技術和方法將有助于提高終端系統的EMC能力和可靠性。
2018-03-28
開關穩壓器 模數轉換器 DC/DC 轉換器 濾波器
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Heilind憑借對互連與機電產品的專注及強大的庫存榮獲“2017年優質供應商”稱號
憑著對互連與機電產品的專注,以及在產品庫存方面的高投入及其完備而優質的服務,赫聯電子在北美取得了巨大的成功。如今獲得“2017年度優質供應商”稱號,更是其深耕于中國市場的有力證明。
2018-03-27
Heilind 互連產品 機電產品
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分享PCB中產生電磁干擾的原因及消除干擾技巧
在PCB中,會產生EMI的原因很多,例如:射頻電流、共模準位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。為了掌握EMI,我們需要逐步理解這些原因和它們的影響。雖然,我們可以直接從電磁理論中,學到造成EMI現象的數學根據,但是,這是一條很辛苦、很漫長的道路。對一般工程師而言,簡單而清楚的描述更是重...
2018-03-27
PCB 電磁干擾
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如何判斷通信開關電源的優劣?
通信開關電源技術在20世紀80年代引入我國,如今已廣泛應用于通信領域。由于通信開關電源的性能直接影響著通信系統的可靠性,因此正確判別通信電源的優劣也就顯得尤為重要。僅從電源的輸入、輸出特性指標來衡量開關電源的優劣,顯然是不夠的,還應該從下列幾方面著手。
2018-03-27
開關電源 通信
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Massive MIMO和波束賦形:5G流行詞背后的信號處理
基站包含大量天線,因此,提升基站頻譜效率的一種方案是通過這些同一頻率資源與多臺空間上分離的用戶終端同時通信并利用多徑傳輸,故通過基站提升效率是方案之一。這種技術常被稱為massive MIMO(大規模多入多出)。您可能聽到過massive MIMO被描述為大量天線的波束賦形。隨之而來的問題是:何謂波...
2018-03-27
MIMO 波束賦形 5G 信號處理
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對電阻使用的經驗法則說不
如果您是在741運算放大器橫行天下的時代長大的,那么平衡運算放大器輸入端電阻的觀念必定已扎根在您的頭腦中。隨著時間的流逝,由于不同電路技術和不同IC工藝的出現,這樣做可能不再是對的。事實上,它可能引起更大直流誤差和更多噪聲,使電路更不穩定。我們以前為什么要那樣做?什么變化導致我們現...
2018-03-27
電阻 經驗法則 運算放大器
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5G給RF前端產業生態帶來了什么改變?
5G毫米波RF前端模塊將徹底改變復雜的RF組件/模塊供應鏈。特別是因為5G毫米波技術讓供貨商能夠使用CMOS或SOI制造技術,在SoC中設計RF前端模塊,為手機生態系統架構中的“先進CMOS設計和制造商”開啟深入RF市場的大門……
2018-03-26
產業前沿 RF/微波 物聯網 通信
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰?
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰有何差異?
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