引言不同設(shè)備接口在傳輸數(shù)據(jù)時所要求的頻率往往不同,而在一些僅使用一個晶振的系統(tǒng)上,如果一個接口的頻率完全匹配,那么其他接口所使用的頻率往往就不完全符合要求。例如
0.引言 現(xiàn)場總線技術(shù)和智能化儀表技術(shù)是目前自動與控制行業(yè)發(fā)展最快的兩大技術(shù)。在現(xiàn)場總線技術(shù)中,CAN總線是發(fā)展較為迅速的一種協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于自動化領(lǐng)域。
導(dǎo)讀:日前,美國柏恩(以下簡稱“Bourns”)宣布推出一款全新的大電流浪涌保護(hù)器件,該器件是Bourns針對SLIC過電壓保護(hù)推出的新器件,旨在防護(hù)用戶電路對抗因雷擊、交流電
總所周知,光模塊在光網(wǎng)絡(luò)通信中起著信號的轉(zhuǎn)換功能,發(fā)送端把電信號轉(zhuǎn)換成光信號,通過光纖傳送后,接收端再把光信號轉(zhuǎn)換成電信號。但是,光模塊也有區(qū)別的。今日,易飛揚
近年來各種電子產(chǎn)品向小型化和微型化發(fā)展,并以大爆炸的形式進(jìn)入人們的生活。其中供電電源的體積及重量占了整個產(chǎn)品的一大部分,電源變壓器、電源控制IC、MOS管、整流二極管
1 IEEE802.15.4收發(fā)器芯片MRF24J40IEEE802.15.4 無線收發(fā)器MRF24J40芯片內(nèi)部包含有SPI接口、控制寄存器、MAC模塊、PHY驅(qū)動器四個主要的功能模塊,支持 IEEE802.15.4,MiWi
1 前言為響應(yīng)國務(wù)院制定的一系列促進(jìn)節(jié)能減排的政策措施,全國各行各業(yè)都積極采取措施節(jié)能節(jié)電,取得了積極進(jìn)展。然而電力節(jié)能方案的實施、用電節(jié)能設(shè)備的廣泛采用是否真的
概述隨著3G/4G網(wǎng)絡(luò)的部署和在用戶終端上集成的功能應(yīng)用越來越多,雖然終端平臺廠家利用更高的工藝和算法來降低功耗,但是終端平臺的功耗卻一直呈現(xiàn)上升的趨勢。我們做過的
引言在高加速度環(huán)境下,由于石英晶體振蕩器本身的機(jī)械特性,它在100000g的情況下,自身就有損壞的可能。而硅振蕩器啟動一致和快速,不像RC電路那樣易受到性能欠佳問題的阻擾
在太陽能光伏(PV)和儲能應(yīng)用中,提高功率密度已經(jīng)成為一種趨勢,另外我們還需要不斷提高效率。碳化硅(SiC)功率器件提供了這個問題的解決方案。SiC器件是寬帶隙器件,能夠在高于1000 V dc的電壓下工作,通常具有較低的漏源阻抗(RDSON)。SiC器件還能滿足降低導(dǎo)電性從而提高效率的需求。SiC器件還能達(dá)到高于100 kHz的快速開關(guān)速度,而且開關(guān)過程中的寄生電容和相關(guān)電荷也比較低。但它們也存在一些缺點,包括要求柵極驅(qū)動器具有大于100 kV/μs的較高共模瞬變抗擾度(CMTI)。另一個缺點是,SiC
電路特性測量就是這種情況。許多電路的輸出特性可通過掃描一定頻率范圍內(nèi)的輸入信號并觀測設(shè)計的響應(yīng)來測量。輸入掃描可以由離散輸入頻率或掃頻正弦波組成。干凈的極低頻率正弦波(低于10 Hz)難以產(chǎn)生。處理器、DAC和一些復(fù)雜的精密濾波可以產(chǎn)生相對干凈的正弦波,但對于每個頻率階躍,系統(tǒng)必須穩(wěn)定下來,使得包含許多頻率的順序全掃描很緩慢。測試較少的離散頻率可能較快,但會增加跳過高Q現(xiàn)象所在的關(guān)鍵頻率的風(fēng)險。
高性能濾波器是現(xiàn)代信號處理的一種基本電路,傳統(tǒng)的設(shè)計思想和方法運算量大,實現(xiàn)困難。在信號處理的各種應(yīng)用中,電子線路的輸入信號都含有各種頻率分量,其包含的分量有有
TD-SCDMA系統(tǒng)時鐘指標(biāo)TD-SCDMA基站的時間同步需求描述見技術(shù)規(guī)范3GPP TR 25.836,要求提供NodeB的物理層(碼、幀、時隙)同步,保證所有NodeB同時發(fā)送同時接收,相位精度為<
0 引言眾所周知鎖相環(huán)的環(huán)路帶寬以內(nèi)的相位噪聲主要由晶體振蕩器經(jīng)過倍頻惡化后的相位噪聲與鑒相器引入的相位噪聲共同決定。對于環(huán)路帶寬以外的相位噪聲則主要由VCO的相位噪
0 引 言圖解法在用于放大電路分析時,由于其形象直觀而常用于放大電路靜態(tài)工作點及波形失真問題的分析。其中,交流負(fù)載線則用于估算最大不失真輸出電壓。但是,目前高等院