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逐次逼近寄存器型ADC與其它類型ADC的架構有何區(qū)別?
逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉換器(ADC)是采樣速率低于 5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應用的常見結構。SAR ADC 的分辨率一般為 8 位至 16 位,具有低功耗、小尺寸等特點。
2020-09-10
寄存器型ADC ADC SAR
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Σ-Δ模數(shù)轉換器(ADC)大揭秘
最新的Σ-Δ轉換器通常具有較高分辨率、高度集成、低功耗以及較低成本,使其成為過程控制、高精度溫度測量以及電子稱等應用的上佳 ADC 選擇。但由于設計者往往不太了解Σ-Δ類型的轉換器,而選擇傳統(tǒng)的 SAR ADC。
2020-09-09
Σ-Δ模數(shù)轉換器 ADC
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解鎖物聯(lián)網(wǎng)應用技術,貿澤電子技術創(chuàng)新主題周再推專題直播
2020年9月4日-專注于引入新品推動行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布新一期貿澤技術創(chuàng)新主題周直播將于9月15-18日正式上線。本期將重點聚焦物聯(lián)網(wǎng)(IoT),由貿澤電子攜手Microchip、Molex、Silicon Labs 、KEMET、Renesas等原廠專家和重慶郵電大學知名教授,在主題周...
2020-09-09
物聯(lián)網(wǎng) 應用技術 貿澤電子 專題直播
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瓴盛科技首款AIoT產品發(fā)布,多方資本助力撬動萬億移動通信及物聯(lián)網(wǎng)半導體市場
“九天開出一成都,萬戶千門入畫圖”,成長于蜀地的詩仙李白用短短十四個字勾勒出了物華天寶的美麗天府之國,在沒有攝影和錄像技術的古代為我們留下了美好的文字記錄。1300多年后,在人工智能、視訊與通信科技空前發(fā)達的今天,萬戶千門不僅可以“入畫圖”,而且萬物可以智能互聯(lián)。最近幾年,這座獨具現(xiàn)...
2020-09-09
瓴盛科技 AIoT 移動通信 物聯(lián)網(wǎng) 市場
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帶你了解版圖驗證中的DRC如何實現(xiàn)
從芯片最初的架構設計到最后的流片,驗證工作貫穿了整個設計流程,整個芯片設計70%左右的工作量已經被驗證所占據(jù)。
2020-09-09
DRC 流片
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賦能未來智能家居及建筑、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、資產監(jiān)控、智慧醫(yī)療的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新方案
智能建筑/家居/工廠、個人物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、智慧醫(yī)療的不斷發(fā)展正極大地改變人們的工作和生活,提供舒適和便利,減少對環(huán)境的不利影響,甚至提高整個經濟體系的凈收益。推動高能效創(chuàng)新的安森美半導體提供廣泛的IoT賦能方案,包括基于行業(yè)最低功耗的藍牙低功耗(BLE)5.0 RSL10的一系列方案、先進的機器視...
2020-09-09
智能家居 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 智慧醫(yī)療 方案
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影響限制分脈沖放大(DPA)技術的多種因素
為了獲得毫焦量級的脈沖能量和數(shù)個吉瓦的峰值功率,摻鐿光纖放大系統(tǒng)通常使用極大模場直徑(MFD)的增益光纖并結合啁啾脈沖放大(CPA)技術。進一步提升脈沖能量和峰值功率依賴于近些年發(fā)展的相干合成技術。
2020-09-08
脈沖放大(DPA)技術
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如何“快速”估算電容器的介電吸收?
電容器的一個關鍵參數(shù)是其介電吸收(DA)。如果想估算電容器的質量或識別其電介質類型,則只要測量出其 DA 即可。在選擇具有適當 DA 的電容器時,這種簡單的電路可以幫助避免耗時的標準過程。
2020-09-03
電容器 PCB 測量 繼電器
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設計通用串行總線協(xié)議接口時的六個關鍵問題
設計一個使用高速信號進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)南到y(tǒng)有時是十分困難的,尤其是當可供選擇的通信協(xié)議十分繁多的時候。。雖然很多通信協(xié)議都是高速信號的理想選擇,但其中有一個協(xié)議特別受歡迎,那就是USB協(xié)議。它通常和游戲、汽車音響主機、PC和筆記本電腦應用聯(lián)系在一起。由于支持多種類型的數(shù)據(jù)傳輸和高功率充...
2020-09-02
串行總線 高速信號 數(shù)據(jù)傳輸 USB協(xié)議
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