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音頻D類功放LC濾波器設計(一)
有了上一節的基礎,這一節我們來看看D類音頻功放的LC濾波器如何設計,思路是怎么樣的,可以看作是一個案例??紤]到有些同學沒接觸過D類音頻功放,我會先簡單介紹下D類功放的工作原理,然后D類功放為什么要用LC濾波器,再到LC濾波器設計具體過程。
2021-02-02
音頻D類功放 LC濾波器 設計
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了解通用異步接收器/發送器的硬件通信協議
UART,即通用異步接收器/發送器,是最常用的設備間通信協議之一。本文將UART用作硬件通信協議應遵循的標準步驟進行說明。
2021-02-01
通用異步接收器/發送器 硬件 通信協議
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零增益放大器
本次活動是對11月份學子專區的延續;本次將介紹電流鏡,其輸出可以不受輸入電流變化的影響。因此,使用MOS晶體管從另一個角度來研究零增益放大器的性能將頗有助益。
2021-02-01
零增益放大器 MOS晶體管
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如何選擇合適的晶振以及如何更好保護晶體振蕩器?
晶振,全名叫“晶體振蕩器”,它在電路當中起到產生振蕩頻率的作用。晶振主要是由晶體和外圍元器件構成的。晶振一般指晶體振蕩器。晶體振蕩器是指從一塊石英晶體上按一定方位角切下薄片(簡稱為晶片),石英晶體諧振器,簡稱為石英晶體或晶體、晶振。
2021-01-29
晶振 晶體振蕩器
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如何看懂聲表面波(SAW)技術傳感器?
六十年代末期,聲表面波技術才發展起來成為一門新興科學技術,它是結合了聲學和電子學的一門邊緣學科。由于聲表面波的傳播速度比電磁波慢十萬倍,并且在它的傳播路徑上容易取樣和進行處理,所以,用聲表面波去模擬電子學的各種功能,能使電子器件實現超小型化和多功能化。
2021-01-28
聲表面波 傳感器
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從PCB布局布線下手,把噪聲問題“拒之門外”~
“噪聲問題!”——這是每位電路板設計師都會聽到的四個字。為了解決噪聲問題,往往要花費數小時的時間進行實驗室測試,以便揪出元兇,但最終卻發現,噪聲是由開關電源的布局不當而引起的。解決此類問題可能需要設計新的布局,導致產品延期和開發成本增加。
2021-01-27
PCB布局布線 噪聲問題
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無線BMS系統解決方案實現電動車電池系統設計的無線化
如今,電動汽車及混動汽車的駕駛焦慮仍然在續航里程、充電時間以及安全性等方面。其中不斷增加電池容量是明顯的增加續航里程的手段,但除了開源,還有不少節流手段可增加續航里程,比如通過更精確的BMS(電池管理)系統,第三代半導體快充技術,以及為車輛減重等手段,減少消費者的顧慮。
2021-01-26
無線BMS系統 電動車電池系統
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為何時鐘信號比數據信號更容易引起輻射超標?
一般這種問題,我們都會說是時鐘線引起的問題。我之前做的產品是攝像頭,時鐘線加十幾根數據線。有一次處理完時鐘線后還是超標,因為正好數據線上都串有電阻,我就將電阻都改成了磁珠,想消除因為數據線引起的輻射,改完之后發現還是超標,看不到有明顯的改善。
2021-01-25
時鐘信號 數據信號 輻射超標
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非蜂窩也有春天:LoRa/WiFi/藍牙的2020年
上周,物聯傳媒公眾號發布了一篇《解鎖12億小目標之后,移動物聯網產業的增速將如何持續? 》的文章,主要從NB-IoT、Cat.1、5G三方面介紹了過去一年或者更久以來移動物聯網產業所取得的成績。
2021-01-22
非蜂窩 LoRa WiFi 藍牙
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