在现代电子通信领域,IIC(Inter-Integrated Circuit),或称I²C总线,以其简洁的线路设计、高效的通信效率和广泛的应用范围,成为了连接微控制器、传感器、存储器等多种集成电路元件的桥梁。IIC总线通过两根信号线——串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),实现了设备间的双向通信。其中,开始(S)信号和停止(P)信号作为IIC通信的起始与终止标识,对于确保通信的顺利进行起着至关重要的作用。
在电子通信与信号处理领域,LC谐振放大电路是一种基于电感(L)和电容(C)元件的谐振特性来实现信号放大的重要电路结构。它利用电感与电容在特定频率下形成的谐振,实现对输入信号的选频放大,广泛应用于无线通信、射频识别(RFID)、音频放大等多个领域。然而,在实际应用中,工程师们常常会遇到LC谐振放大电路无法将信号放大到指定倍数的问题,这不仅影响了系统的性能,还可能导致整个通信系统的失效。本文将从LC谐振放大的基本原理出发,分析信号无法放大到指定倍数的原因,并探讨相应的解决方案。
当我们谈论频谱分析仪时,我们正在探讨一种极其重要的电子测量工具,它在科学、工程和通信领域都发挥着关键作用。频谱分析仪是一种用于测量信号频谱的设备,它可以帮助我们了解信号的频率成分,幅度分布以及在不同频率下的能量分布情况。在本文中,我们将深入探讨频谱分析仪的作用以及其基本原理,以便更好地理解这一强大的工具在各种领域中的应用。
摘要:MEMS中融合了微型执行器、微型机械以及控制电路、通信接口、信号处理等功能,MEMS技术在电子通信中,不仅可以提升电子通信效率,同时也是创新电子通信产业的关键。文中探讨了电子通信产业中MEMS技术的应用价值。
2021中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会在北京盛大开幕,国家主席习近平在致辞中强调,“将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所(简称:北交所),将努力把专精特新企业打造成北交所主力军。”
2020年提到华为,大部分都应该知道这是一家全球领先的科技企业,年营收超过8500亿,智能手机出货2.4亿部,更是5G全球第一。那20多年前的华为呢?网上流传一份1996年的招聘广告,显示出华为正在大量招聘技术人员。
电子通信领域正迅速扩展到日常生活的各个方面。检测、传输和接收数据都需要使用大量器件,例如光纤传感器、RF MEMS、PIN二极管、APD、激光二极管、高压DAC等等。