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分析、優(yōu)化和消除帶VCO的鎖相環(huán)在高達(dá)13.6 GHz處的整數(shù)邊界雜散
鎖相環(huán) (PLL) 和壓控振蕩器 (VCO) 輸出特定頻率的RF信號(hào),理想情況下此信號(hào)應(yīng)當(dāng)是輸出中的唯一信號(hào)。但事實(shí)上,輸出中存在干擾雜散信號(hào)和相位噪聲。本文討論最麻煩的雜散信號(hào)之一——整數(shù)邊界雜散——的仿真與消除。
2020-06-02
VCO 鎖相環(huán) 邊界雜散
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交錯(cuò)ADC揭秘
時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)相同的模數(shù)轉(zhuǎn)換器[1] (ADC),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡(jiǎn)單說來,時(shí)間交錯(cuò)(IL)由時(shí)間多路復(fù)用M個(gè)相同的ADC并聯(lián)陣列組成,如圖1所示。這樣可以得到更高的凈采樣速率fs(采樣周期Ts = 1/fs),哪怕陣列中的每一個(gè)ADC實(shí)際上以...
2020-06-02
時(shí)間交錯(cuò) ADC
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10BASE-T1L:將大數(shù)據(jù)分析范圍擴(kuò)大到工廠網(wǎng)絡(luò)邊緣
2019年11月對(duì)IEEE 802.3cg標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可標(biāo)志著引入工廠操作員在網(wǎng)絡(luò)邊緣連接設(shè)備截然不同的新方式,使他們不再受到基于傳統(tǒng)4 mA至20 mA和HART?通信接口的基礎(chǔ)設(shè)施的限制。
2020-06-02
大數(shù)據(jù) 工廠 網(wǎng)絡(luò)
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如何提高電池監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的溫度測(cè)量精度?
正如《下一代電池監(jiān)控器:如何在提高精度和延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間的同時(shí)提高電池的安全性》這篇文章所提到的,精確監(jiān)控電池電壓、電流和溫度有助于確保適用于包括真空吸塵器、電動(dòng)工具和電動(dòng)自行車等大眾消費(fèi)品的系統(tǒng)安全運(yùn)行。在本文中,我們將更深入地研究鋰電池的溫度監(jiān)控,包括系統(tǒng)安全運(yùn)行的正確配置。
2020-06-02
電池監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 溫度測(cè)量
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機(jī)器人應(yīng)用中的毫米波雷達(dá)傳感器
當(dāng)腦海中浮現(xiàn)機(jī)器人的形象時(shí),您可能會(huì)聯(lián)想到巨大的機(jī)械手臂,工廠車間里盤繞的隨處可見的線圈和線束,以及四處飛濺的焊接火花。這些機(jī)器人與大眾文化和科幻小說中描繪的機(jī)器人大不相同,在后者中,機(jī)器人常以人們?nèi)粘I钪值男蜗笫救恕?/p>
2020-06-02
機(jī)器人 應(yīng)用 毫米波雷達(dá)傳感器
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如何為您的應(yīng)用找到合適的隔離解決方案
盡管您可能已清楚地知道什么是隔離,但您仍然可能會(huì)對(duì)隔離的各種類型有疑問。在本篇技術(shù)文章中,我將定義四種主要的隔離類型,并解釋工程師如何從TI新的全集成變壓器技術(shù)中獲益,這種技術(shù)與其他增強(qiáng)型隔離解決方案相比,具有多種優(yōu)勢(shì)。
2020-06-02
應(yīng)用 隔離 解決方案
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數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)精度要求極高?這個(gè)方法讓你輕松實(shí)現(xiàn)
當(dāng)今的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)不僅是工業(yè)應(yīng)用的核心組件,通常還用于實(shí)現(xiàn)基于傳感器的溫度、流量、液位、壓力和其他物理量測(cè)量,隨后將測(cè)量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為高分辨率數(shù)字信息,再傳輸至軟件進(jìn)一步處理,這些系統(tǒng)對(duì)精度的要求越來越高。
2020-06-01
數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)精度 AD8250
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讓我們做一個(gè)超低噪聲、48 V、幻像麥克風(fēng)電源怎么樣?
專業(yè)級(jí)電容麥克風(fēng)需要使用48 V電源為內(nèi)部電容傳感器充電,以及為內(nèi)部緩沖器供電,以提供高阻抗傳感器輸出。該電源的電流很低,一般只有幾mA,但因?yàn)辂溈孙L(fēng)的輸出電平非常低,并 且緩沖器本身的電源波紋抑制性能不佳,因此要求電源必須具有極低的噪聲。此外,幻像電源不得將EMI注入相鄰的低電平電路...
2020-06-01
超低噪聲 幻像 麥克風(fēng) 電源
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消費(fèi)類電子與射頻敏感性應(yīng)用中開關(guān)電源的EMI優(yōu)化
現(xiàn)代電子設(shè)備的普及為人們帶來極大便利的同時(shí),也加劇了電磁環(huán)境的惡化。電磁干擾(EMI)是指由電磁波與電子器件之間相互作用而產(chǎn)生的干擾現(xiàn)象。
2020-06-01
消費(fèi)電子 射頻敏感性 開關(guān)電源 EMI優(yōu)化
- 機(jī)構(gòu)預(yù)警:DRAM價(jià)格壓力恐持續(xù)至2027年,存儲(chǔ)原廠加速擴(kuò)產(chǎn)供應(yīng)HBM
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