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從PCB布局布線下手,把噪聲問題“拒之門外”~
“噪聲問題!”——這是每位電路板設計師都會聽到的四個字。為了解決噪聲問題,往往要花費數(shù)小時的時間進行實驗室測試,以便揪出元兇,但最終卻發(fā)現(xiàn),噪聲是由開關電源的布局不當而引起的。解決此類問題可能需要設計新的布局,導致產(chǎn)品延期和開發(fā)成本增加。
2021-01-27
PCB布局布線 噪聲問題
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無線BMS系統(tǒng)解決方案實現(xiàn)電動車電池系統(tǒng)設計的無線化
如今,電動汽車及混動汽車的駕駛焦慮仍然在續(xù)航里程、充電時間以及安全性等方面。其中不斷增加電池容量是明顯的增加續(xù)航里程的手段,但除了開源,還有不少節(jié)流手段可增加續(xù)航里程,比如通過更精確的BMS(電池管理)系統(tǒng),第三代半導體快充技術,以及為車輛減重等手段,減少消費者的顧慮。
2021-01-26
無線BMS系統(tǒng) 電動車電池系統(tǒng)
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為何時鐘信號比數(shù)據(jù)信號更容易引起輻射超標?
一般這種問題,我們都會說是時鐘線引起的問題。我之前做的產(chǎn)品是攝像頭,時鐘線加十幾根數(shù)據(jù)線。有一次處理完時鐘線后還是超標,因為正好數(shù)據(jù)線上都串有電阻,我就將電阻都改成了磁珠,想消除因為數(shù)據(jù)線引起的輻射,改完之后發(fā)現(xiàn)還是超標,看不到有明顯的改善。
2021-01-25
時鐘信號 數(shù)據(jù)信號 輻射超標
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非蜂窩也有春天:LoRa/WiFi/藍牙的2020年
上周,物聯(lián)傳媒公眾號發(fā)布了一篇《解鎖12億小目標之后,移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的增速將如何持續(xù)? 》的文章,主要從NB-IoT、Cat.1、5G三方面介紹了過去一年或者更久以來移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)所取得的成績。
2021-01-22
非蜂窩 LoRa WiFi 藍牙
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DDR5信號完整性基礎
2020年7月,DDR 5新標準誕生,令人興奮的DDR5技術保證了更高的數(shù)據(jù)速率和更低的功耗。這是接口設計人員熟悉的承諾。但是,就像生活中的大多數(shù)事情一樣,沒有免費的午餐。降低功耗和提高速度的進步伴隨著設計復雜性的增加。
2021-01-22
DDR5 信號完整性
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Qorvo產(chǎn)品榮獲2020年ASPENCORE全球電子成就獎
中國 北京,2021年1月21日——移動應用、基礎設施與航空航天、國防應用中 RF 解決方案的領先供應商 Qorvo?, Inc.(納斯達克代碼:QRVO)今日宣布,其 QM28014 蜂窩/衛(wèi)星/Wi-Fi 天線復用器榮獲 ASPENCORE 全球電子成就獎 (WEAA) 中的 2020 年 RF/無線/微波類年度產(chǎn)品獎。這是對 Qorvo 這款獨特產(chǎn)品的認...
2021-01-21
Qorvo 天線復用器 全球電子成就獎
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一起來探討一下RF放大器模型結構
傳統(tǒng)上,線性和非線性RF電路仿真占據(jù)了不同領域。為了仿真級聯(lián)小信號增益和損耗,RF設備設計人員傳統(tǒng)上一直廣泛使用S參數(shù)器件模型。由于缺乏數(shù)字形式的數(shù)據(jù)(如IP3、P1dB和噪聲),而且常用RF仿真器中歷來沒有頻率變化模型結構,所以傳統(tǒng)方式中非線性仿真更具挑戰(zhàn)性。RF電路設計人員通常采用自制的...
2021-01-18
RF放大器 模型結構
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貿澤2020年新增70多家制造商合作伙伴,進一步擴充產(chǎn)品分銷擴容
2021年1月13日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 于2020年新增供應商數(shù)再創(chuàng)新高,多達74家,進一步擴大了其產(chǎn)品分銷陣容,為客戶提供更加多元化的選擇。
2021-01-13
貿澤 制造商 擴充產(chǎn)品
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利用包絡追蹤功能提高聲頻放大器的效率
聲頻放大器的一個關鍵設計難題在于產(chǎn)生電源電壓。使用單芯鋰電池作為電源時,升壓轉換器會將該電壓升高,從而使聲頻放大器產(chǎn)生偏壓。升高的電壓水平要在聲頻質量和功耗之間達成折衷。您希望將電源電壓升高到足以不扭曲或修剪某些聲頻信號(峰值功率較高)的水平。但您也不希望在其它聲頻信號期間耗...
2021-01-05
包絡追蹤 聲頻放大器 效率
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