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無源RC濾波器,看文了解一下(二)
在上一篇文章“無源RC濾波器,看文了解一下”中,我們已經(jīng)討論了濾波器修改信號(hào)中各種頻率分量振幅的方式。然而,除了振幅效應(yīng)之外,電抗性電路元件總是引入相移。
2019-08-12
無源RC 濾波器
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當(dāng)電子元件性能下降,如何保護(hù)您的模擬前端?
EOS是一個(gè)通用術(shù)語,表示因?yàn)檫^多的電子通過相應(yīng)路徑試圖進(jìn)入電路,導(dǎo)致系統(tǒng)承受過大壓力。有一點(diǎn)需要注意,這是一個(gè)隨功率和時(shí)間變化的函數(shù)。
2019-08-06
電子元件 性能下降 模擬前端
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射頻電路設(shè)計(jì)的常見問題及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
射頻電路板設(shè)計(jì)由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術(shù)”,但這個(gè)觀點(diǎn)只有部分正確,RF電路板設(shè)計(jì)也有許多可以遵循的準(zhǔn)則和不應(yīng)該被忽視的法則。
2019-08-02
射頻電路 設(shè)計(jì) 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
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CAN總線電容過大的三種解決方案
工程師們?cè)谕ㄟ^波形找CAN總線總線傳輸異常原因時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到由于下降沿過緩導(dǎo)致位采樣錯(cuò)誤的情況,而下降沿過緩一般是由于總線電容過大導(dǎo)致。本文將會(huì)帶您了解電容過大造成的問題以及解決方案。
2019-08-02
CAN總線 電容過大 解決方案
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詳述音頻放大器的輸出入阻抗
一般我們常耳聞的說法是:擴(kuò)大機(jī)的輸入阻抗是愈高愈好,而輸出阻抗是愈低愈好。為什么呢?因?yàn)檩斎胱杩垢吡?,從訊?hào)源來的訊號(hào)功率強(qiáng)度就可以不必那么大。
2019-07-31
音頻放大器 阻抗
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深度解讀:卡爾曼濾波原理
在網(wǎng)上看了不少與卡爾曼濾波相關(guān)的博客、論文,要么是只談理論、缺乏感性,或者有感性認(rèn)識(shí),缺乏理論推導(dǎo)。能兼顧二者的少之又少,直到我看到了國外的一篇博文,真的驚艷到我了,不得不佩服作者這種細(xì)致入微的精神,翻譯過來跟大家分享一下。
2019-07-29
卡爾曼濾波 原理
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車載雷達(dá)測(cè)試系統(tǒng)
NI車載雷達(dá)測(cè)試系統(tǒng) (VRTS) 為76至81 GHz的汽車?yán)走_(dá)系統(tǒng)提供了自動(dòng)化雷達(dá)測(cè)量和障礙物模擬功能。工程師可利用VRTS來測(cè)試汽車硬件及軟件子系統(tǒng),包括雷達(dá)傳感器、ADAS子系統(tǒng)和嵌入式軟件。VRTS具有靈活的障礙物生成功能,可模擬各種生成的場(chǎng)景,幫助工程師測(cè)試?yán)走_(dá)及其他先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的...
2019-07-26
車載雷達(dá) VRTS 汽車測(cè)試系統(tǒng)
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超聲系統(tǒng)的信號(hào)鏈設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
高性能超聲成像系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于各種醫(yī)學(xué)場(chǎng)景。在過去十年中,超聲系統(tǒng)中的分立電路已經(jīng)被高度集成的芯片(IC)所取代。先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)不斷推動(dòng)系統(tǒng)性能優(yōu)化及尺寸小型化。這些變革都得益于各類芯片技術(shù),如專用低噪聲放大器、多通道低功耗ADC、集成高壓發(fā)射、優(yōu)化的硅工藝和多芯片模塊封裝。隨著芯...
2019-07-25
超聲系統(tǒng) 信號(hào)鏈 設(shè)計(jì) 注意事項(xiàng)
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慶祝人類登月50周年:TI集成電路的一大步
1969年7月20日,TI航空航天工程師Verie Lima與家人正在達(dá)拉斯地區(qū)的一個(gè)社區(qū)泳池游泳時(shí),突然聽到一位女士喊道:“它要實(shí)現(xiàn)了!”
2019-07-25
TI 集成電路
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
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