• 高速射频转换器前端结构评估

    当将巴伦、LNA和FDAS与单端差(S2d)放大器相比较时 TRF1208 ,在设计宽带、高性能的模拟数字转换器(ADC)接口时,检查所涉及的度量是很重要的。以下五个指标,如果事先考虑,可以帮助保持设计的重点和在轨道上:

  • 高速AD转换器的生存指南,第四部分

    类似的原理也可以应用于任何使用差动信号的高速接口技术。事实上,随着数据传输速度的加快,需要增加对这些项目的关注。随着数据速率进入Gbps范围,过程和板几何形状变得更小,在短得多的传输距离时,串扰等不必要的影响会成为一个问题。

  • 高速AD转换器的生存指南,第三部分

    在模拟数字转换器(ADC)空间,目前主要有三种类型的数字输出使用的ADC制造商。如本文之前部分所述,这三种输出是互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差动信令(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。

  • 高速AD转换器的生存指南,第二部分

    目前,已经有两个标准已经编写来定义LVDS接口。最常用的ANSI/TIA/EIA-644规范,题为"低压差动信令(LVDS)接口电路的电气特性。另一种是题为"用于可伸缩相干接口的低压差动信号(LVDS)标准"的IEEE标准159.3。"

  • 高速AD转换器的生存指南,第一部分

    由于设计者可以选择许多类似数字转换器,在选择过程中需要考虑的一个重要参数是包括的数字数据输出类型。目前,高速转换器使用的三种最常见的数字输出类型是互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压微分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。

  • 电路板设计中射频反馈线的优化

    最近,我们的信号完整性小组 要求重新设计现有的5千兆赫接地共面波导射频反馈线,以提高客户板上Wi-Fi子系统的性能。测量结果表明,给水线阻抗的阻抗约为38欧姆。

  • 测量Tlvr中的总泄漏电感以优化性

    一个跨感应电压调节器(tlvr)修改了传统的多相转换器,加速了转换器的输出电流旋转速度的能力,以接近高速处理器的快速负载转换速率或应用专用集成电路的核心电压轨。每一个输出电感得到一个二次绕组,这些绕组被串联地连接起来,以创建一个二次环路来加速对负载变化的响应。然而,这种负载瞬态性能的改善是以增加静态波动及其造成的功率损失为代价的。问题是,很难估计次级回路中的实际整体电感,这是性能的一个主要驱动因素,因为布局和印刷电路板(印刷电路板)的结构会对其产生重大影响。在这个能量提示里,我将展示一个简单的测量,您可以使用估计实际泄漏电感在TLVR二次循环和优化性能。

    电源
    2024-11-10
    Tlvr 泄漏电感
  • 保证直流热堵塞中直流转换器的安全

    在电源转换器中,输入电容器通过感应电缆注入电源。当第一次插入系统时,寄生电感会使输入电压的铃声几乎是其直流值的两倍,也被称为热堵塞。没有足够的阻尼功率转换器输入和缺乏涌流控制会损害转换器。

  • PCB设计指南,如何提高信号完整性

    制定了PCB设计指南,作为电路设计工程师达到行业标准的基准。遵循这些准则将确保更好的可制造性和稳健的产品性能。改进产品可测试性和可制造性的设计准则。他们的特色建议,以提高信号完整性和电磁兼容性(EMC)的印刷电路板,从而提高一个产品的整体性能。本文将概述各种PCB设计指南,以提高PCB的信号完整性。遵循这些指导方针将有助于工程师 PCB制造 .

  • EMI、EMS主要测试项目详细介绍

    电磁兼容性(EMC,即Electromagnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。

    电源
    2024-11-10
    电路 EMC EMI
  • EMC的原理涉及电磁骚扰的耦合机理

    过去在军事领域之外,对于电磁兼容性的研究并不严谨,而且大多数设备制造商并不关心电磁兼容性问题。

  • 什么是电磁兼容?电磁兼容的主要研究对象

    电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

  • 开始使用树莓派Pico -使用MicroPython在Pico上闪烁LED

    大家好,在本教程中,我们将在树莓派Pico上执行一个简单的LED闪烁程序。树莓派Pico基于RP4060微控制器芯片,这是树莓派基金会有史以来第一个微控制器家族类。如果您正在寻找具有高性能功能的低成本开发板,那么Pico板是最佳选择。由于它支持C/ c++开发和Micropython环境的基本调试工具和库,因此我们可以用各种方法对该Pico板进行编程。在这里,我将讨论如何使用Micropython框架对Pico板进行编程。由于这将是编程树莓派Pico的第一步,让我讨论一下Pico板的基本功能。

  • 用Android Studio创建一个Android应用程序,使用NodeMCU通过WiFi控制LED

    大家好,欢迎回到我们的Android Studio for Internet of Things系列的另一部分。在本教程中,我们将继续我们的android应用程序。我们已经开发了我们的应用程序的基础,通过添加一个灯泡的图像,一个按钮,和一些功能来建立蓝牙连接。但现在我们要添加一个Wi-Fi功能来控制NodeMCU板的内置LED。

  • 基于物联网的人孔监控系统

    人孔监测是市政基础设施的一个重要方面,由于人孔盖破损和丢失而导致的事故非常频繁。沙井的管理和监测不善也会导致城市洪水,这在拥挤的城市中最常见。这个问题可以通过使用基于物联网和传感器技术的人孔管理设备来解决。

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