-
如何估計和提高矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的動態(tài)范圍
在我們深入討論主題之前,我們將簡要回顧VNA的動態(tài)范圍如何影響其準(zhǔn)確測量濾波器響應(yīng)的能力。然后,我們將檢查干擾信號可能導(dǎo)致的不準(zhǔn)確性。一旦我們掌握了背景信息,我們將準(zhǔn)備討論可以幫助我們避免由于動態(tài)范圍不足而導(dǎo)致的測量誤差的技術(shù)。
2024-02-22
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
-
MIMO 雷達(dá)系統(tǒng)測試工具和技術(shù)
多輸入多輸出 (MIMO) 等現(xiàn)代技術(shù)要求寬帶寬、相位一致和多通道分析。MIMO 雷達(dá)系統(tǒng)中的天線元獨立運行,可覆蓋較寬(通常為 180 度)的視場,無需進(jìn)行定向調(diào)整。因此,掃描時間顯著縮短。MIMO 雷達(dá)利用時間、頻率或編碼技術(shù),在接收器元素中對每個發(fā)射信號進(jìn)行區(qū)分,從而提取目標(biāo)屬性。
2024-02-22
MIMO 雷達(dá)系統(tǒng) 測試工具
-
如何排查DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器出故障的具體原因
在電子系統(tǒng)中電流通過直流或者交流的轉(zhuǎn)換,調(diào)節(jié)成低壓電源軌,供系統(tǒng)中的用電負(fù)載使用。而在這個過程中,少不了DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器的身影,它們輸入電壓范圍較寬、效率高、封裝小巧,有利于滿足嚴(yán)格能效法規(guī)的需求,把關(guān)低壓直流電源軌轉(zhuǎn)換的最后一環(huán)。
2024-02-21
DC-DC 降壓轉(zhuǎn)換器
-
MEMS壓力傳感器為用戶打造更卓越TWS體驗
談到了從手表到復(fù)雜機械等眾多設(shè)備中的HMI傳感器如何改變了我們獲取信息以及與技術(shù)交互的方式。過去,許多設(shè)備上只有機械按鈕或按鍵,而現(xiàn)在則利用觸摸屏及其它傳感技術(shù)來控制設(shè)備和設(shè)置選項。有些設(shè)備仍然需要按鈕;然而機械按鈕又會增加制造及質(zhì)量檢測的復(fù)雜性。
2024-02-21
MEMS 壓力傳感器 TWS
-
如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結(jié)果—第1部分
隨著物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)設(shè)備和5G連接等技術(shù)創(chuàng)新成為我們?nèi)粘I畹囊徊糠?,監(jiān)管這些設(shè)備的電磁輻射并量化其EMI抗擾度的需求也隨之增加。滿足EMC合規(guī)目標(biāo)通常是一項復(fù)雜的工作。本文介紹如何通過開源LTspice?仿真電路來回答以下關(guān)鍵問題:(a) 我的系統(tǒng)能否通過EMC測試,或者是否需要增加緩解技術(shù)?(b) 我的設(shè)...
2024-02-21
LTspice EMC仿真
-
利用FPGA進(jìn)行基本運算及特殊函數(shù)定點運算
FPGA以擅長高速并行數(shù)據(jù)處理而聞名,從有線/無線通信到圖像處理中各種DSP算法,再到現(xiàn)今火爆的AI應(yīng)用,都離不開卷積、濾波、變換等基本的數(shù)學(xué)運算。但由于FPGA的硬件結(jié)構(gòu)和開發(fā)特性使得其對很多算法不友好,之前本人零散地總結(jié)和轉(zhuǎn)載了些基本的數(shù)學(xué)運算在FPGA中的實現(xiàn)方式,今天做一個系統(tǒng)的總結(jié)歸納。
2024-02-21
FPGA 特殊函數(shù) 定點運算
-
利用高度集成的處理器,在工廠自動化的過程中加快以太網(wǎng)的應(yīng)用
對于工廠自動化和流程自動化來說,基于以太網(wǎng)的工業(yè)通信不再是一個遙不可及、難以實現(xiàn)的愿景。但由于成本、復(fù)雜性和可擴展性的挑戰(zhàn),串行接口仍是有線通信的標(biāo)準(zhǔn),鑒于 IO-Link 和 RS-485 的成本效益和可靠性,這也是可以理解的。設(shè)計和軟件工程師們也熟悉這些標(biāo)準(zhǔn)。
2024-02-20
處理器 工廠自動化 以太網(wǎng)
-
電子應(yīng)用中的潛在熱源及各種熱管理方法
電子元器件不喜歡在高溫下運行。任何表現(xiàn)出內(nèi)部自發(fā)熱效應(yīng)的元器件,都會導(dǎo)致自身和周圍其他元器件的可靠性降低,長期過熱甚至還可能導(dǎo)致印刷電路板(PCB)變形,降低與其他元器件的連接完整性,并影響走線阻抗。通常情況下,容易產(chǎn)生廢熱的元器件包括電源和各種形式的功率放大器[音頻或射頻(RF)...
2024-02-20
潛在熱源 熱管理 電子應(yīng)用
-
LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計要點:如何在更低負(fù)載下進(jìn)入打嗝模式?
在ACDC開關(guān)電源設(shè)計過程中,當(dāng)需要實現(xiàn)高效率設(shè)計需求時,工程師往往會考慮LLC諧振半橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)軟開關(guān),因此在開關(guān)電源設(shè)計尤其是在大功率的開關(guān)電源設(shè)計過程中往往具有優(yōu)勢。目前市面上經(jīng)??梢钥吹降腘CP1399以及NCP13992系列就是安森美(onsemi)LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)控制芯片家族的代...
2024-02-20
LLC拓?fù)?nbsp; 負(fù)載 打嗝模式
- 音頻放大器的 LLC 設(shè)計注意事項
- 服務(wù)器電源設(shè)計中的五大趨勢
- 電子技術(shù)如何助力高鐵節(jié)能?
- 利用創(chuàng)新FPGA技術(shù):實現(xiàn)USB解決方案的低功耗、模塊化與小尺寸
- 加速度傳感器不好選型?看這6個重要參數(shù)!
- 功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(十三)——使用熱系數(shù)Ψth(j-top)獲取結(jié)溫信息
- IGBT并聯(lián)設(shè)計指南,拿下!
- MD&M West展會:Micro Crystal攜創(chuàng)新定時元件,共繪醫(yī)療科技新藍(lán)圖
- PLC 交流模塊的 TRIAC 輸出故障排除
- 解鎖AI設(shè)計潛能,ASO.ai如何革新模擬IC設(shè)計
- 汽車拋負(fù)載Load Dump
- 50%的年長者可能會聽障?!救贖的辦法在這里
- 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