-
為何提起波形刷新率就聞之色變?
波形死區(qū)是很多工程師聞之色變的話題。對于數(shù)字示波器而言,無法觀察到波形流中的所有波形,或者觀察到的僅有1%,這就說明,數(shù)字示波器也并不完美。
2014-11-03
波形 示波器
-
6大原因剖析,為何你家的WiFi慢死?
經(jīng)常遇到連上WiFi但是很慢,只能干著急,是不是很多人遇見這樣的情況?大家是不是很想知道到底是什么原因會使WiFi變慢的呢?這里小編將為大家從六大原因來分析。
2014-10-23
WiFi 原因剖析
-
牛人分享:基于PIC18F1320微控制器的信號采集系統(tǒng)設(shè)計方案
在機(jī)器健康診斷系統(tǒng)中,便攜式信號采集發(fā)揮了很高的價值。本文中主要深入研究了操作簡單而且成本低廉的低頻便攜式信號采集。設(shè)計中以單片機(jī)PIC18F1320作為核心,設(shè)計出能夠?qū)崿F(xiàn)信號采集并保存的信號采集電路。系統(tǒng)采用的芯片是串行電可擦除芯片24LC32A,該芯片能夠保存數(shù)據(jù),經(jīng)過有線通信,將信號數(shù)...
2014-10-15
信號采集 數(shù)據(jù)通信
-
“獨(dú)門武器”助你打倒諧波測量的“攔路虎”
眾所周知,諧波是一種由非線性負(fù)載產(chǎn)生的常見干擾信號,它會影響設(shè)備的正常工作,是電氣設(shè)備設(shè)計時非常關(guān)注的一項參數(shù)。該如何解決頻率混疊和頻譜泄露這兩頭諧波測量的“攔路虎”呢?
2014-10-15
諧波測量 諧波
-
飛思卡爾憑借固態(tài)射頻功率和支持工具組合革新微波爐技術(shù)
飛思卡爾半導(dǎo)體憑借其射頻加熱組合的新成員 — 兩款經(jīng)濟(jì)高效的新固態(tài)射頻功率晶體管產(chǎn)品和一套應(yīng)用開發(fā)生態(tài)合作體系 — 將為微波爐行業(yè)帶來重大變革。固態(tài)射頻加熱產(chǎn)品即將改變游戲規(guī)則 — 提供可控制的射頻能量,長期使用性能始終如一。
2014-10-09
飛思卡爾 固態(tài)射頻功率 微波爐技術(shù)
-
以MATLAB仿真和DSP設(shè)計為基礎(chǔ),實現(xiàn)FIR數(shù)字濾波器
數(shù)字濾波器作為數(shù)字信號處理技術(shù)的一個重要工具,可用來過濾時間離散信號和數(shù)字信號。在數(shù)字信號處理中,數(shù)字濾波器占有極其重要的地位,濾波器可以用軟件濾波或?qū)S玫挠布V波兩種方法實現(xiàn)。硬件濾波器穩(wěn)定性差,易老化,精度低。用軟件來實現(xiàn)數(shù)字濾波器的優(yōu)點(diǎn)是隨著濾波器參數(shù)的改變,很容易改變...
2014-09-15
MATLAB DSP 數(shù)字濾波器
-
如何打倒諧波測量的“攔路虎”
諧波是一種常見干擾信號,它是由非線性負(fù)載產(chǎn)生的。諧波會影響設(shè)備的正常工作,同時也是電氣設(shè)備設(shè)計時非常關(guān)注的一項參數(shù)。特別是并網(wǎng)設(shè)備,其生成的諧波會流入電網(wǎng)造成污染,從而使附近供電環(huán)境的電能質(zhì)量受到影響。
2014-09-15
諧波測量
-
無線技術(shù)全解析:ZigBee/WiFi/藍(lán)牙對比
大家都知道的無線技術(shù)包括ZigBee,WiFi,藍(lán)牙。小編這為大家整理了關(guān)于無線技術(shù)ZigBee/WiFi/藍(lán)牙對比的相關(guān)文章,供大家參考學(xué)習(xí)。
2014-09-06
無線技術(shù) ZigBee WiFi 藍(lán)牙
-
詳解什么造成手機(jī)的信號強(qiáng)弱?
目前大家都會通過ipad或手機(jī)上顯示的wifi的信號格或手機(jī)信號格去判斷信號的強(qiáng)度,但是其實信號強(qiáng)度固然很重要,評判一部手機(jī)的無線性能是否僅僅看信號的強(qiáng)弱呢?到底和什么關(guān)鍵因素有關(guān)呢?請看下文。
2014-08-21
手機(jī) 信號 手機(jī)信號
- 挑戰(zhàn)極限溫度:高溫IC設(shè)計的環(huán)境溫度與結(jié)溫攻防戰(zhàn)
- 聚焦成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈:西部電博會測試測量專區(qū)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級
- 專為STM32WL33而生:意法半導(dǎo)體集成芯片破解遠(yuǎn)距離無線通信難題
- 隔離式精密信號鏈定義、原理與應(yīng)用全景解析
- 隔離式精密信號鏈的功耗優(yōu)化:從器件選型到系統(tǒng)級策略
- GaN如何攻克精密信號鏈隔離難題?五大性能優(yōu)勢與典型場景全揭秘
- 模擬芯片原理、應(yīng)用場景及行業(yè)現(xiàn)狀全面解析
- 高功率鍍膜新突破!瑞典Ionautics HiPSTER 25電源首次運(yùn)行
- 安森美SiC Cascode技術(shù):共源共柵結(jié)構(gòu)深度解析
- 晶振如何起振:深入解析石英晶體的壓電效應(yīng)
- 精度?帶寬?抗噪!三大維度解鎖電壓放大器場景適配密碼
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall