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  • 什么是射頻芯片?射頻芯片有哪些類型

    在下述的內容中,小編將會對射頻芯片的相關消息予以報道,如果射頻芯片是您想要了解的焦點之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。

  • 構建一個電子長笛

    一個通過被動蜂鳴器產生聲音的電子笛子,可以主動控制音高、音量和被動照明。我制作這個文檔是為了讓你去構建它——祝你制作過程愉快!

  • 電源噪聲和時鐘抖動對高速DAC相位噪聲的影響及管理

    在通信、雷達、測試測量等高端電子系統(tǒng)中,高速數(shù)模轉換器(DAC)是連接數(shù)字信號與模擬信號的核心橋梁,其輸出信號的相位噪聲性能直接決定了系統(tǒng)的通信質量、探測精度和信號保真度。隨著DAC采樣速率和分辨率的不斷提升,電源噪聲和時鐘抖動對相位噪聲的影響愈發(fā)顯著,成為制約系統(tǒng)性能突破的關鍵瓶頸。本文將深入分析電源噪聲和時鐘抖動影響高速DAC相位噪聲的內在機制,提出針對性的管理策略,為高速DAC系統(tǒng)的設計優(yōu)化提供參考。

  • 如何執(zhí)行從L3內存到Tile內存的Shim數(shù)據(jù)移動

    在本節(jié)中使用了列0的SHIM DMA(0,0), MEM Tile(0,1)和Core(0,2)。存儲在L3存儲器上的一組預定義數(shù)據(jù)流進入NPU復合體。數(shù)據(jù)通過MEM內存從SHM DMA路由到Core,然后路由回來。接收到的輸出流被捕獲并與參考進行比較。

  • 如何使用MLIR工具鏈訪問AMD NPU

    在這個項目中,遵循Xilinx mlr - aie GitHub存儲庫中提供的說明,在Ubuntu上建立一個功能開發(fā)環(huán)境,并在AMD Ryzen?AI NPU上執(zhí)行示例mlr - aie程序。目標是完成完整的設置工作流程,其中包括安裝所需的工具鏈,配置系統(tǒng)依賴關系,并使用mlr -AIE框架構建簡單的AI引擎(AIE)設計。環(huán)境準備好后,將編譯包括的示例應用程序并將其部署到NPU中,以驗證軟件工具和硬件平臺之間的正確集成。

  • 云計算賦能制造業(yè):實現(xiàn)智能制造的轉型之路

    全球制造業(yè)競爭格局加速重構,數(shù)字化轉型已成為企業(yè)突破發(fā)展瓶頸、構建核心競爭力的必由之路。作為新一代信息技術的基石,云計算正通過技術融合與場景創(chuàng)新,深度重構制造業(yè)的生產邏輯與價值鏈條。從設備互聯(lián)到智能決策,從柔性生產到全球協(xié)同,云計算正推動制造業(yè)向智能化、服務化、綠色化方向全面升級。

  • 疊層電容實現(xiàn)高頻噪聲抑制的原理與機制

    在電子設備朝著高頻化、小型化、集成化發(fā)展的當下,高頻噪聲問題愈發(fā)突出。這類噪聲不僅會干擾設備內部電路的正常工作,還可能通過電磁輻射影響周邊電子系統(tǒng),甚至違反電磁兼容(EMC)標準。疊層電容作為一種具備優(yōu)異高頻特性的被動元器件,憑借其獨特的結構設計和電氣性能,成為抑制高頻噪聲的核心器件之一。本文將從疊層電容的結構特點出發(fā),深入剖析其抑制高頻噪聲的核心原理、關鍵影響因素及實際應用邏輯,揭示其在高頻電子系統(tǒng)中的降噪價值。

  • 使用中等強度電流 DC/DC 穩(wěn)壓器模塊時應避免的常見錯誤

    在工業(yè)控制、汽車電子、通信設備等諸多領域,中等強度電流(通常指10A~50A)DC/DC穩(wěn)壓器模塊是實現(xiàn)電壓轉換與能量高效傳輸?shù)暮诵钠骷?。其性能穩(wěn)定性直接決定了整個電子系統(tǒng)的可靠性,但在實際應用中,由于設計選型不當、布局布線不規(guī)范、參數(shù)配置不合理等問題,常常導致模塊工作異常、效率下降甚至損壞。本文將梳理使用該類模塊時最易出現(xiàn)的常見錯誤,并給出相應的規(guī)避建議,為工程實踐提供參考。

  • 解決隔離單電源工業(yè)機器人系統(tǒng)高電壓問題的關鍵策略

    在工業(yè)自動化領域,隔離單電源工業(yè)機器人因簡化供電架構、提升抗干擾能力等優(yōu)勢,被廣泛應用于汽車制造、電子加工等高精度生產場景。然而,系統(tǒng)運行中的高電壓問題卻始終是威脅設備安全、影響生產穩(wěn)定性的核心隱患,可能導致絕緣損壞、控制器故障甚至人員安全事故。本文結合隔離單電源系統(tǒng)的供電特性,從問題根源出發(fā),闡述解決高電壓問題的關鍵策略,為工業(yè)機器人系統(tǒng)的安全運維提供技術參考。

  • 電池保護板放電過程中MOS管燒壞的處理方法

    在電池包系統(tǒng)中,保護板是保障電池安全穩(wěn)定運行的核心部件,而MOS管作為保護板放電回路的關鍵開關元件,其工作狀態(tài)直接決定放電過程的可靠性。放電過程中MOS管突發(fā)燒壞,不僅會導致電池包無法正常供電,還可能引發(fā)過熱、起火等安全隱患。本文結合工程實踐經驗,從故障診斷、應急處理、根本修復及預防措施四個維度,詳細闡述電池保護板放電過程中MOS管燒壞的完整處理方法,為相關技術人員提供實操指引。

  • 電源設計中影響環(huán)路性能的關鍵因素解析

    在電源設計領域,環(huán)路性能直接決定了電源的穩(wěn)定性、動態(tài)響應速度、輸出紋波抑制能力等核心指標。環(huán)路作為電源系統(tǒng)中“檢測-比較-調節(jié)”的核心鏈路,其工作狀態(tài)受到多種設計因素的耦合影響。無論是線性電源還是開關電源,環(huán)路設計不當都可能導致輸出電壓波動、負載突變時響應滯后,甚至出現(xiàn)系統(tǒng)振蕩等嚴重問題。本文將系統(tǒng)梳理電源設計中影響環(huán)路性能的關鍵因素,深入分析各因素的作用機制及對環(huán)路的具體影響,為電源環(huán)路優(yōu)化設計提供參考。

  • 不同電阻容差對THD性能的影響規(guī)律

    在高精度信號采集系統(tǒng)中,差分ADC憑借其優(yōu)異的共模抑制能力、抗干擾性能,被廣泛應用于工業(yè)測量、醫(yī)療儀器、通信設備等領域??傊C波失真(THD)作為評估ADC信號保真度的核心指標,直接決定了系統(tǒng)對原始信號的還原精度。在差分ADC的信號調理電路與內部量化模塊中,電阻元件承擔著信號分壓、阻抗匹配、積分濾波等關鍵功能,其容差特性會通過電路增益偏差、相位失衡等路徑影響THD性能。本文將從差分ADC的工作機制出發(fā),深入分析不同電阻容差對THD性能的影響規(guī)律,并結合實際應用場景給出優(yōu)化建議。

  • 用于脈沖雷達的GaN MMIC功率放大器的電源管理技術研究

    脈沖雷達憑借高測距精度、強抗干擾能力等優(yōu)勢,在國防預警、航空航天、民用導航等領域得到廣泛應用。GaN(氮化鎵)MMIC(單片微波集成電路)功率放大器作為脈沖雷達射頻前端的核心部件,具有高功率密度、寬帶寬、高效率等突出特性,但其對電源系統(tǒng)的動態(tài)響應、穩(wěn)定性及可靠性提出了嚴苛要求。本文針對脈沖雷達應用場景,深入分析GaN MMIC功率放大器的電源需求特性,重點探討電源拓撲結構選型、動態(tài)供電技術、電磁兼容性設計及保護機制等關鍵電源管理技術,最后展望其未來發(fā)展趨勢,為脈沖雷達用GaN MMIC功率放大器電源系統(tǒng)的設計與優(yōu)化提供參考。

  • 開關電容濾波器在抗混疊濾波中的應用與實現(xiàn)

    在信號采集與處理系統(tǒng)中,混疊失真是制約信號精度的關鍵問題。當輸入信號的頻率超過采樣頻率的二分之一(奈奎斯特頻率)時,高頻信號會折疊到低頻段,導致原始信號失真,因此抗混疊濾波成為信號預處理的核心環(huán)節(jié)。開關電容濾波器(SCF)憑借其高精度、高集成度、可編程性等優(yōu)勢,逐漸取代傳統(tǒng) RC 濾波器,成為現(xiàn)代電子系統(tǒng)中抗混疊濾波的優(yōu)選方案。本文將從原理、設計、優(yōu)勢及應用等方面,深入探討開關電容濾波器實現(xiàn)抗混疊濾波的技術路徑。

  • 為什么在傳輸電壓時,遠低于負載阻抗的源阻抗是最好的?

    在電力傳輸、電子設備信號傳輸?shù)葓鼍爸?,電壓傳輸?shù)暮诵哪繕耸谴_保負載端獲得穩(wěn)定、足額的電壓,同時最大限度減少能量損耗與信號失真。源阻抗(Rs)與負載阻抗(RL)的匹配關系,直接決定了這兩個目標的實現(xiàn)程度。所謂 “遠低于負載阻抗的源阻抗”,即滿足 Rs ? RL(通常要求 Rs ≤ 0.1RL 或更低),這一匹配原則并非主觀選擇,而是由電路規(guī)律與實際需求共同決定的科學結論。

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