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使用混合信號示波器調試嵌入式混合信號設計
目前,基于微控制器(MCU)和數字信號處理器(DSP)的嵌入式設計一般都會同時帶 有模擬信號和數字信號成分。傳統上,設計師是用示波器和邏輯分析儀進行測試和調 試;而現在,新一類測量工具——混合信號示波器(MSO)——已經能夠提供更好的 方法來調試這些 MCU 基和 DSP 基混合信號嵌入式設計。
2021-06-03
混合信號示波器 混合信號設計
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如何使用示波器檢驗ESD仿真器?
在設計滿足全球電磁兼容能力(EMC)標準的產品時,靜電放電(ESD)抗擾度測試至關重要。大多數產品都會遵循主要國際標準,比如IEC 61000-4-2和美國ANSI C63.16,都規定了怎樣設置和執行這些ESD測試。這些測試要求ESD仿真器,來生成準確的可重復的測試脈沖。
2021-06-03
示波器 EMC ESD仿真器
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直接耦合級聯放大
使用兩個JFET構成直接耦合級聯放大,可以穩定的工作在輸入和輸出都是電感負載的情況下,而不發生自激振蕩。本文通過測試 MPF102 構成的直耦級聯放大電路,驗證了這種電路的穩定性。對于環形磁芯,工字型磁芯,帶有屏蔽的中周變壓器以及表貼電感進行測試,驗證在環境磁芯,表貼電感都可以避免電路由...
2021-06-03
直接耦合 級聯放大電路
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ADALM2000實驗:發射極跟隨器(BJT)
面包板連接如圖2所示。任意波形發生器W1的輸出連接至Q1的基極端子。示波器輸入1+(單端)也連接至W1輸出。集電極端子連接至正極(Vp)電源。發射極端子連接至2.2 kΩ負載電阻和示波器輸入2+(單端)。負載電阻的另一端連接至負極(Vn)電源。要測量輸入-輸出誤差,可以將2+連接至Q1的基極,2–連接至發射...
2021-06-03
ADALM2000 發射極跟隨器
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表征石英晶體諧振頻率偏差的三個重要指標
實際上,每個電子系統的可靠運行都依賴于準確的時序基準。石英晶體具有高品質因數,并提供了可靠,穩定且具有成本效益的計時解決方案。作為一種機電設備,石英晶體不像其他無源設備(如電阻器,電容器和電感器)直觀。它們是壓電材料,可將機械變形轉換成端子兩端成比例的電壓,反之亦然。
2021-06-02
石英晶體 諧振頻率偏差 指標
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自穩零儀表放大器
自穩零是一種動態的失調和漂移消除技術,可將折合到輸入端的電壓失調降至μV水平,并將電壓失調漂移降至nV/°C水平。標準自穩零運算放大器的工作原理詳見指南MT-055。本指南討論自穩零技術在儀表放大器中的應用。
2021-06-02
自穩零 儀表放大器
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下單即發貨!Digi-Key開售Mini-Circuits射頻組件產品
Digi-Key日前宣布與 Mini-Circuits 達成牢固的全球分銷合作伙伴關系,銷售其行業領先的 MMIC 系列 50GHz、LTCC 濾波器、平衡不平衡轉換器和耦合器,以及獲得專利的無反射濾波器。Mini-Circuits 是射頻和微波領域的引領者,其產品供應范圍廣泛,涵蓋射頻設計中的各種關鍵構件。這一合作關系定將給廣...
2021-06-02
Digi-Key Mini-Circuits 分銷合作
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射頻識別技術是什么? RFID無線射頻識別技術基本介紹
無線射頻識別即射頻識別技術(Radio Frequency Identification,RFID),是自動識別技術的一種,通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信,利用無線射頻方式對記錄媒體(電子標簽或射頻卡)進行讀寫,從而達到識別目標和數據交換的目的,其被認為是21世紀最具發展潛力的信息技術之一。
2021-06-01
射頻識別 RFID
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不同差分放大器之間的區別
為何我的ADC差分放大器輸出電壓不是預期那一個?這可能與您選擇的差分放大器的類型有關。當我們檢查客戶的原理圖時,常常發現放大器所呈現的性能實際上與客戶的設計是一致的,問題僅在于對差分放大器不夠熟悉。
2021-06-01
差分放大器 ADC
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