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邊緣智能傳感可實現(xiàn)更智能的自主機器人
在我的上一篇博文中,我討論了德州儀器(TI)毫米波(mmWave)傳感器如何為工廠中的機械臂提供邊緣智能?,F(xiàn)在,我想討論毫米波技術(shù)如何為自主機器人提供邊緣智能,使傳感器能夠做出實時決策,以減緩或停止機器人,并確保其在工業(yè)機器人應(yīng)用中的持續(xù)性能。
2019-07-25
邊緣智能傳感 自主機器人
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相位噪聲基礎(chǔ)及測試原理和方法
相位噪聲指標對于當前的射頻微波系統(tǒng)、移動通信系統(tǒng)、雷達系統(tǒng)等電子系統(tǒng)影響非常明顯,將直接影響系統(tǒng)指標的優(yōu)劣。該項指標對于系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計均具有指導(dǎo)意義。相位噪聲指標的測試手段很多,如何能夠精準的測量該指標是射頻微波領(lǐng)域的一項重要任務(wù)。隨著當前接收機相位噪聲指標越來越高,相應(yīng)的...
2019-07-24
相位噪聲 測試 原理 方法
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什么是低通濾波器
濾波器可以定義為:它是一種用于重塑,修改和阻斷所有不需要的頻率的電路。通常,在低頻(<100 kHz)應(yīng)用中,無源濾波器使用電阻和電容組成。因此它被稱為無源RC濾波器。同樣,對于高頻(> 100 kHz)信號,無源濾波器可以設(shè)計為電阻 - 電感 - 電容組合。因此,這些電路被稱為無源RLC電路。通常使用...
2019-07-23
低通濾波器 運算放大器
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復(fù)數(shù)RF混頻器揭秘:下一代SDR收發(fā)器中的黑魔法
RF工程常被視為電子領(lǐng)域的黑魔法。它可能是數(shù)學(xué)和力學(xué)的某種奇特組合,有時甚至僅僅是試錯。它讓許多優(yōu)秀的工程師不得其解,有些工程師僅了解結(jié)果而對細節(jié)毫無所知?,F(xiàn)有的許多文獻往往不建立基本概念,而是直接跳躍到理論和數(shù)學(xué)解釋。
2019-07-23
RF混頻器 SDR收發(fā)器
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功率電子系統(tǒng)對于高頻的EMI的設(shè)計
功率電子系統(tǒng)對于高頻的EMI的設(shè)計,應(yīng)該從那些方面入手呢?本文將提供一寫參考:確認有哪些噪聲源;分析噪聲源的特性;確認噪聲源的傳遞路徑等。
2019-07-22
功率電子系統(tǒng) EMI設(shè)計 電磁干擾
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簡要分析晶體振蕩器的作用以及選擇要求
關(guān)于晶體振蕩器,其英文名稱為quartz crystal oscillator,也就是我們經(jīng)常說的晶振,當然咯,也有將其稱為有源晶振的。它能夠產(chǎn)生中央處理器(CPU)執(zhí)行指令所必須的時鐘頻率信號,CPU一切指令的執(zhí)行都是建立在這個基礎(chǔ)上的,時鐘信號頻率越高,通常CPU的運行速度也就越快。
2019-07-19
晶體振蕩器 作用 選擇要求
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5G毫米波終端技術(shù)及測試方案分析
作為5G關(guān)鍵技術(shù)之一的毫米波技術(shù)已成為目前標準組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點,毫米波將會給未來5G終端的實現(xiàn)帶來諸多的技術(shù)挑戰(zhàn),同時毫米波終端的測試方案也將不同于目前的終端。本文將對毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術(shù)實現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案進行介紹及分析。
2019-07-19
5G 毫米波 終端技術(shù)
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硬件工程師需知的:射頻模塊類產(chǎn)品,ESD抗擾度應(yīng)當如何考慮?
硬件工程師在設(shè)計產(chǎn)品時,ESD抗擾度是一個重要的考慮指標。靜電對于大部分電子產(chǎn)品來說都存在危害,射頻模塊對靜電更加敏感。那么針對射頻模塊類產(chǎn)品,ESD抗擾度應(yīng)當如何考慮和設(shè)計呢?
2019-07-18
硬件工程師 射頻模塊 ESD
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合理選擇電容器可解決基站設(shè)計問題
隨著使用頻帶的高頻化、尺寸的小型化,基站設(shè)計越發(fā)受到有限的基板空間上可搭載的元件數(shù)量及尺寸的制約、元件使用溫度的制約等方面的影響,以下分享通過合理選擇電容器來解決基站設(shè)計面臨的問題。
2019-07-16
電容器 基站設(shè)計
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- 不同拓撲結(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
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