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2019汽車激光雷達前瞻技術(shù)展示交流會圓滿落幕! 激光雷達前景可期!
2019汽車激光雷達前瞻技術(shù)展示交流會于11月22號在上海銀星皇冠假日酒店圓滿落幕。作為傳感器細分領(lǐng)域的激光雷達專業(yè)會議,本次大會由智車行家、易貿(mào)商務(wù)攜手中國信通院聯(lián)合主辦,吸引了行業(yè)200余位主機廠、激光雷達企業(yè)和核心元器件企業(yè)、原材料供應(yīng)商、封裝測試單位、相關(guān)科研機構(gòu)和高等院校、行業(yè)...
2019-11-26
汽車 激光雷達
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當濾波器遇到5G,是機遇還是挑戰(zhàn)?
5G (5th-generation)第五代移動通信技術(shù),是 4G 之后的延伸。從1G到5G,功能是逐漸增加的,5G意味著更高的傳輸速率,消耗更短的時間。根據(jù)全球移動通信協(xié)會顯示的報告來看,到2025年,中國5G用量是4.54億,位居世界之首,因此中國有著非常大的用戶以及市場需求。隨著政策的推動,各大運營商的部...
2019-11-26
濾波器 5G
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圖文詳細解說S參數(shù)
S 參數(shù) 是SI與RF領(lǐng)域工程師必備的基礎(chǔ)知識,大家很容易從網(wǎng)絡(luò)或書本上找到S,Y,Z參數(shù)的說明,筆者也在多年前寫了S參數(shù) -- 基礎(chǔ)篇。但即使如此,在相關(guān)領(lǐng)域打滾多年的人, 可能還是會被一些問題困擾著。你懂S參數(shù)嗎? 請繼續(xù)往下看...
2019-11-26
S參數(shù) RF SI
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你可能忽視的總線收發(fā)器接口電平問題
在總線通信中,總線設(shè)備中的MCU需要連接一個總線收發(fā)器接入到總線網(wǎng)絡(luò)中,如果MCU的供電電壓與收發(fā)器電壓不匹配時,會出現(xiàn)什么情況?本文將以CAN總線為例從接口電平的角度為你解析電平匹配的重要性。
2019-11-26
總線 收發(fā)器 接口 電平
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示波器探頭的校準補償究竟有什么用?
我們都知道示波器的探頭需要校準補償,但是不知道做這個操作的根本原因是什么,看到有篇文章講解的很清楚,貼出來給大家分享下,希望有所幫助!
2019-11-26
示波器探頭 BNC 電阻
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從220V高性能精密運算放大器入手,正確了解高壓運放的應(yīng)用
大部分工程師大概沒有多少機會應(yīng)用到高壓(60V至100V以上)運算放大器,但實際上在很多應(yīng)用中由于輸入信號性質(zhì)或輸出負載特征的要求,需要運算放大器在高電壓范圍內(nèi)工作。這類應(yīng)用包括噴墨打印機和3D打印機中的壓電驅(qū)動器、超聲波變送器及其他醫(yī)療器械、ATE驅(qū)動器和電場源等。
2019-11-25
運算放大器 高壓運放 應(yīng)用
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您真的能通過運算放大器實現(xiàn)ppm精度嗎?
工業(yè)和醫(yī)療設(shè)計推動產(chǎn)品的精度和速度日益提高。模擬集成電路行業(yè)總體能夠跟上速度的發(fā)展要求,但在精度要求上卻有所不足。許多系統(tǒng)都競相邁入1 ppm精度之列,特別是如今,1 ppm 的線性ADC日益普遍。本文將介紹運算放大器的精度局限性,以及如何選擇為數(shù)不多的有可能達到1 ppm精度的運算放大器。另外...
2019-11-25
運算放大器 ppm 精度
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沒有它智能手機就是塊磚頭,一文讀懂“濾波器”
移動無線數(shù)據(jù)和 4G LTE 網(wǎng)絡(luò)的快速增長導(dǎo)致了對新頻段以及通過載波聚合來組合頻段的需求不斷增長,以容納無線流量。3G 網(wǎng)絡(luò)只使用了大約五個頻段,LTE 網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在使用的頻段有 40 多個,隨著 5G 的到來,頻段的使用數(shù)量還會進一步增加。
2019-11-22
智能手機 濾波器
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通信系統(tǒng)中接收鏈的差分濾波器設(shè)計
當提到通信系統(tǒng)時,比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能。它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號性能等。但是,對于差分電路還是有很多謎團。某些RF工程師認為很難設(shè)計、測試和調(diào)試它們。對于差分濾波器尤其如此。是時候揭開差分濾波器設(shè)計的神秘面紗了。
2019-11-22
通信系統(tǒng) 差分濾波器 設(shè)計
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