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  • 一種DDS的優(yōu)化設計

    在高可靠應用領域,如果設計得當,將不會存在類似于MCU的復位不可靠和PC可能跑飛等問題。CPLD/FPGA的高可靠性還表現在,幾乎可將整個系統下載于同一芯片中,實現所謂片上系統,從而大大縮小了體積,易于管理和屏蔽。

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    2011-08-26
    DDS 相位 ST LOGIC
  • 無線傳感技術及在醫(yī)療領域的應用展望

    無線傳感以及相關物聯網技術,為健康信息采集、人員及物資的身份識別、精確定位奠定了技術基礎。“無邊界”感知醫(yī)院是以無線傳感技術為基礎,建立新型的全時間、全空間上的醫(yī)療衛(wèi)生服務新模式,實現&ldquo

  • PDIUSBD12芯片在USB接口電路中的應用

    USB作為一種新型的接口技術,以其簡單易用、速度快等特點而備受青睞。本文簡單介紹USB 接口的特點和PHILIPS公司的USB接口芯片PDIUSBD12,并詳細說明USB軟硬件開發(fā)過程中應注意的問題。

  • wlcsp封裝技術的優(yōu)缺點與未來

    WLCSP即晶圓級芯片封裝方式,英文全稱是Wafer-Level Chip Scale Packaging Technology,不同于傳統的芯片封裝方式(先切割再封測,而封裝后至少增加原芯片20%的體積),此種最新技術是先在整片晶圓上進行封裝和測試,然

  • 減少高速 ADC 系統中的數字反饋

    消除模數轉換鏈路中的數字反饋可能是一個挑戰(zhàn)。在把數字輸出與模擬信號鏈路及編碼時鐘隔離開來的板級設計過程中,即使在極為謹慎的情況下,模數轉換器 (ADC) 輸出頻譜中也有可能觀察到某些數字反饋的現象,從而導致轉

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    2011-08-25
    噪聲 ADC BSP LTC
  • 基于ADS的功率放大器設計與仿真

    摘要:為了使射頻功率放大器輸出一定的功率給負載,采用一種負載牽引和源牽引相結合的方法進行功率放大器的設計。通過ADS軟件對其穩(wěn)定性、輸入/輸出匹配、輸出功率進行仿真,并給出清晰的設計步驟。最后結合設計方法

  • 基于Multisim 10的差動放大電路仿真分析

     差分放大電路利用電路參數的對稱性和負反饋作用,有效地穩(wěn)定靜態(tài)工作點,以放大差模信號抑制共模信號為顯著特征,廣泛應用于直接耦合電路和測量電路的輸入級。但是差分放大電路結構復雜、分析繁瑣,特別是其對差模

  • 提高共源共柵CMOS功率放大器效率的方案

    摘要:利用共源共柵電感可以提高共源共柵結構功率放大器的效率。這里提出一種采用共源共柵電感提高效率的5.25GHzWLAN的功率放大器的設計方案,使用CMOS工藝設計了兩級全差分放大電路,在此基礎上設計輸入輸出匹配網絡

  • 視角對LED顯示屏亮度均勻性的影響分析

    本文介紹了LED視角對顯示屏亮度均勻性的視覺影響,并沒有考慮到其它LED封裝形式以及全彩色LED顯示屏的色燈排列,模塊發(fā)光分布的不均勻性以及混色效果等更為復雜的情況,由于篇幅所限,以后再撰文詳述。

  • 應用于倍頻電路的預置可逆分頻器設計

    摘要:首先分析了應用于倍頻電路的預置可逆分頻器的工作原理,推導了觸發(fā)器的驅動函數。并建立了基于simulink 和FPGA 的分頻器模型,實驗結果表明分頻器可以實現預置模和可逆分頻功能,滿足倍頻電路需要?! ?. 前言

  • 基于 RFFC2071的變頻器設計

    結合 RFMD公司最新的高集成度 ,高線性 IC RFFC2071(包括寬帶 VCO, PLL和淚頻器)以及其他各類器件產品,為客戶提供最優(yōu)設計方案,縮短研發(fā)周期,以便能更好的服務客戶。

  • 硅頻率控制器(SFC)-晶體替代市場的寵兒

    引言 晶體的主要組成部分是二氧化硅,俗稱石英。石英具有非凡的機械和壓電特性,使得從19世紀40年代中期以來一直作為基本的時鐘器件。如今,只要需要時鐘的地方,工程師首先想到的就是晶體,但是隨著應用的不斷深

  • 基于Nios的溫備份智能容錯系統的設計

     本文提出的軟硬件設計思想經實踐證明是可行的,并且在實際的系統中工作良好。該思想可以進一步推廣到多機容錯系統中。在多機系統中,我們在定制好各臺機器的工作計劃后,就可以利用本文提到的給每臺服務器一個計劃運行時間這一思想來解決實際問題。另外,使用Nios軟核處理器,可以定制很多的UART口,這一點就遠遠優(yōu)于需要擴展串口電路的普通單片機,從而在硬件設計和軟件設計上大大降低了難度。

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    2011-08-19
    硬盤 Flash NIOS BSP
  • 基于OPA820寬帶放大器的設計

     1. 2 前級放大電路設計   OPA820 是TI 公司的一款低噪聲電壓反饋高速放大器。  增益帶寬積為480 MHz, 低輸入電壓噪聲: 2. 6 nV/ √Hz,高直流精度: 25℃ 最多輸入失調電壓為± 700 nV, 25℃ 最多

  • 電流轉電壓的實現方法

    介紹幾種I/V變換的實現方法:  分壓器方法   利用如圖1分壓電路,將電流通入電阻。在電阻上采樣出電壓信號。其中,可以使用電位器調節(jié)輸出電壓的大小。這種方法最簡單,但需要考慮功率和放大倍數的選擇問題?!?/p>

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