0 引言 在數字接收機中,為了在抽樣判決時刻準確判決發(fā)送過來的碼元,需要提供一個確定抽樣判決時刻的定時脈沖序列。這個定時脈沖序列的重復頻率必須與發(fā)送的數碼脈沖序列一致(即接收、發(fā)送雙方必須同步,具有相同
采樣時鐘考量在高性能采樣數據系統(tǒng)中,應使用低相位噪聲晶體振蕩器產生ADC(或DAC)采樣時鐘,因為采樣時鐘抖動會調制模擬輸入/輸出信號,并提高噪聲和失真底。采樣時鐘發(fā)生器應與高噪聲數字電路隔離開,同時接地并去耦
接地無疑是系統(tǒng)設計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如果在某些細節(jié)上處理不當,可能會導致令人頭
輻射 EMI 干擾可以來自某個不定向發(fā)射源以及某個無意形成的天線。傳導性 EMI 干擾也可以來自某個輻射 EMI 干擾源,或者由一些電路板組件引起。一旦您的電路板接收到傳導性干擾,它便駐入應用電路的 PCB 線跡。常見的
隨著醫(yī)療、消費電子和工業(yè)市場上的便攜式手持儀器儀表日趨向尺寸更小、重量更輕、電池(或每次充電)續(xù)航時間更長、成本更低且通常功能更多方向發(fā)展,低功耗已經成為如今電池供電模數轉換器應用的一項關鍵要求。即使
當測試電源或為電池放電時,通常需要一種恒流負載。不過有些情況下,當負載是一只電阻時,必須研究其特性。采用大功率電位計可能是一種高成本方案,沒有性價比。圖1中電路的作用就像一個連接在P1和P2之間的大功率電阻
USB3.0 標準于2008年報1月制定,數據傳輸速率每秒達5Gbps,比USB2.0快了10倍,一張容量25G的高畫質DVD,可在70秒內傳輸完畢,但若使用USB2.0規(guī)格,則需13分鐘,USB3.0應用領域將從傳統(tǒng)個人電腦,擴大至家電產品上。
便攜式醫(yī)療監(jiān)護儀已成為人們日常生活中不可缺少的一部分。便攜式設備是由硬件與軟件緊湊組合的一個單元模塊,是一種體積小、智能化程度高、功能全、使用靈活、操作方便的便攜機,適合家庭使用、外出攜帶等用途。為了
飛機發(fā)動機的渦輪轉子或螺旋槳,雖然經過嚴格平衡調整,在轉動中依然存在著或大或小的振動現象,不但會使發(fā)動機的能量消耗增加,還會使零件疲勞損傷、軸承加速磨損、發(fā)動機壽命縮短[1]。因此,近代飛機上都裝有發(fā)動機
摘要:在這個噪聲發(fā)生器電路,放大器(MAX4238)的1 /在其輸入電壓噪聲f分量。它放大了自己的輸入電壓與低電阻值作出了反饋網絡的噪聲,避免增加明顯的1 / f噪聲的電阻器或放大器的輸入噪聲電流任。白噪聲發(fā)生器(那些其
MAX1471是一款低功耗、CMOS、超外差、RF雙通道接收器,用于接收幅移鍵控(ASK)與頻移鍵控(FSK)數據,而不需要重新配置器件,也不會像通常改變調制方案那樣引入延時。MAX1471需要很少的外部元件,可以實現完整的無線RF
概述該PHY1070 - 01是一種結合VCSEL驅動器和限幅內的數字為小尺寸模塊使用光纖通道應用診斷監(jiān)測支持放大器。發(fā)送器集成了一個可編程的偏置電流和調制電流通過2線串行接口控制,高速輸出級。 ,平均功率控制回路允許在
由于OCL助放電路優(yōu)越的性能、較高的穩(wěn)定性和可靠性,長期以來被各生產廠家廣泛采用。但在使用中由于種種原因經常出現燒毀功放管、復合管及電阻等元件的問題。因OCL龜路是直接耦合,電路前后相互牽扯,在維修判斷故障
隨著半導體技術和深壓微米工藝的不斷發(fā)展,IC的開關速度目前已經從幾十M H z增加到幾百M H z,甚至達到幾GH z。在高速PCB設計中,工程師經常會碰到誤觸發(fā)、阻尼振蕩、過沖、欠沖、串擾等信號完整性問題。本文將探討它們
減慢輸出轉換時間就是一個減少地彈的好辦法。10K ECL系列產品,CMOS FCT系列產品和一些較新的總線驅動器都嵌入了用于減緩邊沿跳變時間的電路,同時,對總傳播延遲的影響將控制在最低的限度。一些制造商還在他們的封裝