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擴頻頻率調制以降低EMI
電磁輻射 (EMR)、電磁干擾 (EMI) 和電磁兼容性 (EMC) 是涉及來自帶電粒子的能量以及可能干擾電路性能和信號傳輸的相關磁場的術語。隨著無線通信的激增,通信裝置不計其數,再加上越來越多的通信方法 (包括蜂窩、Wi-Fi、衛星、GPS 等) 使用的頻譜越來越多 (有些頻帶相互重疊),電磁干擾成了客觀存在的事實。為了減輕此影響,許多政府機構和監管組織對通信裝置、設備和儀器可發射的輻射量設定了限制。這類規范的示例之一是 CISPR 16-1-3,它涉及無線電干擾和抗擾度測量設備和測量方法。
2020-03-02
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新型觸摸屏控制器助便攜裝置顯示如虎添翼
觸摸屏顯示器能夠檢測顯示區域上是否有人觸摸以及觸摸位置,因此各種設備上的機械按鈕正日漸被這種顯示器所取代,包括智能電話、MP3 播放器、GPS 導航系統、數碼相機、筆記本電腦、游戲機和實驗室儀器等。第一代此類設備不太精確,存在誤檢率高和功耗過大的問題。新型觸摸屏控制器1, 如AD78792等,可提供更高的精度、更低的功耗和結果濾波功能。這些器件還可以檢測溫度、電源電壓和觸摸壓力,有助于現代觸摸屏顯示器實現魯棒的檢測。
2020-01-15
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降低EMI?這個方法你得試試~
電磁輻射 (EMR)、電磁干擾 (EMI) 和電磁兼容性 (EMC)是涉及來自帶電粒子的能量以及可能干擾電路性能和信號傳輸的相關磁場的術語。隨著無線通信的激增,通信裝置不計其數,再加上越來越多的通信方法 (包括蜂窩、Wi-Fi、衛星、GPS 等) 使用的頻譜越來越多(有些頻帶相互重疊),電磁干擾成了客觀存在的事實。
2019-12-18
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一文看懂北斗GPS雙模射頻接收模組的設計與實現
本文闡述的雖是北斗/GPS 雙模射頻接收模組設計, 但只需通過SPI 總線進行相關寄存器配置, 即可實現GPS_L1 、GLONASS_L1 、Galileo_E1 、BDII_B1 任意兩兩組合的雙模射頻接收模組的應用, 這也正是本文的實用創新之處。
2019-03-04
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如何減少D類放大器中的電磁干擾?
在手機、GPS系統、膝上型電腦和筆記本電腦、平板電腦、游戲機、玩具等,這些電子產品中通常選用的驅動揚聲器的音頻放大器類型被稱為D類(或開關)放大器,因為相比傳統的AB類放大器設計,這類放大器的散熱較少(在緊湊型產品中非常重要),且效率較高(延長電池壽命)。
2018-11-14
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儒卓力:傳感器功能快速擴展,新型可穿戴設備面世
在多種傳感器和其他無線技術的推動之下,用于監控健康和健身的可穿戴設備成為了一個高增長市場。如今,這些高度微型化的設備可能包括陀螺儀、加速計、溫度和壓力傳感器、GPS模塊甚至麥克風,并且通過藍牙、WiFi、ANT或結合多種無線技術進行連接。
2018-09-25
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MEMS慣性傳感器輕松解決應急救援“定位”問題
急救人員深入精確定位無GPS信號的基礎設施,十年來一直是消防安全和應急人員群體難以達到的目標。這個目標就是在十幾分鐘內精確定位到幾米以內。無獨有偶,這些目標幾乎與戰術導彈的引導系統相同,但當今的解決方案至少要10000美元,尺寸、重量和功耗高得嚇人,并不可行。同樣的解決方案用于急救作業領域的早期概念驗證演示,但事實證明實際部署存在(成本和尺寸)障礙。
2018-09-18
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淺談MEMS陀螺儀技術是否可取代光纖陀螺儀技術?
EMS陀螺儀也稱電子式陀螺儀,就是一塊芯片。 Iphone 4上的陀螺儀就是這種,主要作用是在GPS沒有信號時,通過陀螺儀的作用仍然能夠繼續精確導航。
2018-07-31
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耿氏二極管波導振蕩器
微波振蕩器用于上至移動電話及GPS導航系統,下至無線電和測試設備的各種領域。振蕩器的目的在于通過各種方式生成具有特定頻率的連續諧波輸出。振蕩器一般由有源器件(如晶體管,二極管或微波管)和用于確定頻率的無源諧振元件(見表1)組成。在射頻振蕩器(RFO)這一復雜領域中,固態振蕩器因其輕量、小巧、高性能及高可靠性等優點逐漸占據主導地位。
2018-07-03
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快速實現精度達10厘米的實時定位系統
無線電定位系統已成為幾乎所有類型的移動設備和相關應用的標配功能。在眾多無線電定位方法中,基于超寬帶 (UWB) 射頻通信的實時定位系統 (RTLS) 扮演了中樞角色,確保在 GPS 等更為人熟悉的技術無法提供覆蓋時,也能獲取定位信息。
2018-06-05
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2018年無人駕駛汽車傳感器展望
對于高度自動化的汽車來說,它們必須依靠很多傳感器,包括攝像頭、雷達、超聲波、GPS天線和利用光脈沖測距的激光雷達。讓無人駕駛汽車看到路面、閱讀交通標志、檢測物體、分類、感知速度/軌跡和其他車輛并不容易——更重要的是,將它定位在地圖上,以便其確切知道必須去哪里。但每種傳感器都有其自身的弱點和優勢……
2018-01-17
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常見的微型運動傳感器如何進行控制?
就在過去兩年中,運動傳感技術已經開始遍地開花——視頻控制臺、智能手機、電視遙控器和個人訓練設備——就在我們給手機照片打上地理標簽、玩視頻游戲以及通過電視機和有線電視機頂盒進行頻道沖浪之時。這些東西知道我們身處何方、我們的目標是什么、我們向哪里移動——上、下、四周和側面。使這些成為可能的是大量更小、更便宜和更快的新型傳感器。在經過最佳集成后,它們能通過空間和時間精確地跟蹤我們的運動。這些傳感器套件(加速度計、陀螺儀和磁力傳感器)在跟蹤運動方面具有令人吃驚的能力,特別是與如今無所不在的GPS結合在一起之后。
2017-12-20
- 協同創新,助汽車行業邁向電氣化、自動化和互聯化的未來
- 功率器件熱設計基礎(八)——利用瞬態熱阻計算二極管浪涌電流
- 用于模擬傳感器的回路供電(兩線)發射器
- 應用于體外除顫器中的電容器
- 將“微型FPGA”集成到8位MCU,是種什么樣的體驗?
- 能源、清潔科技和可持續發展的未來
- 博瑞集信推出高增益、內匹配、單電源供電 | S、C波段驅動放大器系列
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