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Σ-Δ型ADC拓撲結構 基本原理:第一部分
Σ-Δ型ADC是當今信號采集和處理系統(tǒng)設計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓撲結構背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設計相關的噪聲、帶寬、建立時間和所有其他關鍵參數(shù)之間的權衡分析示例,以便為精密數(shù)據(jù)采集電路設計人員提供背景信息。
2017-06-02
Σ-Δ型ADC 拓撲結構 原理
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5G—微波技術展望
隨著5G技術的出現(xiàn),現(xiàn)在成為一名RF工程師是一件令人激動的事情。在我們通往5G——下一代無線通信系統(tǒng)——的道路上,工程設計社區(qū)有著數(shù)不清的挑戰(zhàn)和機遇。5G代表著移動技術的演進和革命,已達到無線生態(tài)系統(tǒng)各個成員迄今發(fā)布的多項高級別目標。
2017-06-02
5G 微波技術 發(fā)展趨勢 無線通信
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Σ-Δ型ADC拓撲結構 基本原理:第二部分
AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉(zhuǎn)換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態(tài)范圍最大化,支持 降低或消除信號調(diào)理級中的前置放大器增益。這些器件還能高速運行,提供比以前更短的建立時間。由此可縮短控制環(huán)路對輸入激...
2017-06-02
Σ-Δ型ADC 拓撲結構 原理
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DCS故障需從這十一個方面著手
DCS 系統(tǒng)具有較高的靈活性與擴展性。具有先進的過程操作畫面,具有各種控制功能,運算功能,并能實現(xiàn)工藝參數(shù)趨勢預測,歷史數(shù)據(jù)顯示和各種報警功能。從而實現(xiàn)對工藝生產(chǎn)全過程的集中監(jiān)視、控制和管理。同時DCS 系統(tǒng)的各種模塊能夠熱插拔,這些都是常規(guī)儀表所不具備的或需要經(jīng)過復雜的組合才能實現(xiàn)。
2017-06-01
DCS故障 日常維護
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下一代手機設計的RF架構選擇
為最大限度地降低手機成本,制造商設法只添加特定區(qū)域頻段所需的 RF 元件,但是,他們需要快速調(diào)整手機設計以滿足不同區(qū)域和客戶的需求。這就需要能夠?qū)崿F(xiàn)設計靈活性的 RFFE 架構。
2017-06-01
手機設計 RF架構
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無需電感器如何滿足EMI測試需求
針對開關電源的一條基本原理是其一定不能產(chǎn)生大量的噪聲。因此,安靜、經(jīng)過良好調(diào)節(jié)的電源對于在許多電路應用中實現(xiàn)最佳性能是很重要的。為了獲得這種性能水平,至關緊要的是能夠減輕轉(zhuǎn)換過程中而產(chǎn)生的任何噪聲。實現(xiàn)此目標的一種顯而易見的辦法就是使用線性穩(wěn)壓器。然而,盡管線性穩(wěn)壓器可提供安...
2017-06-01
電感器 EMI 濾波器 LTC3256 雙 LDO
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DSP的設計與應用:基于多核DSP的以太網(wǎng)通信接口設計
隨著DSP處理器在現(xiàn)代工業(yè)的應用越來越廣泛,DSP的功能不僅只有快速運算處理,還需要與其他處理器或者設備之間進行實時數(shù)據(jù)交換,以實現(xiàn)資源的共享。因此,針對不同設備的需求,選擇穩(wěn)定、快速和高效率的接口方式在當今數(shù)字信號處理系統(tǒng)設計中關鍵的組成部分。
2017-05-31
DSP設計 以太網(wǎng) 通信接口
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用RS-485能夠傳多快? 傳多遠?
工業(yè)數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)設計常常面臨這樣的疑問:在多點、中等速率、串行數(shù)據(jù)通訊中,成本最低的方案是什么? 能夠獲得的最高傳輸速率是多大,傳輸?shù)木嚯x有多遠? 如何實現(xiàn)? 具體設計往往采用折衷方案,在近距離傳輸中采用較高速率,遠距離傳輸中采用較低速率。問題的關鍵在于:對于某個特定的傳輸速率,RS-...
2017-05-31
RS-485 工業(yè)電子 數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng) 傳輸速率
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開發(fā)平臺加快開發(fā)具有藍牙功能的低功耗 IoT 設計
具有藍牙功能的 IoT 設備可通過智能手機和其他網(wǎng)關設備提供即時可用的數(shù)據(jù)訪問。但電池供電的低功耗 IoT 解決方案的設計在無線檢測以及高能耗通信子系統(tǒng)的優(yōu)化方面依然面臨挑戰(zhàn)。對于上市時間排程極度緊迫的設計人員而言,必須簡化設計任務。
2017-05-31
藍牙 低功耗 IoT
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