寬帶寬無線發(fā)射器常用模擬正交調(diào)制器(AQM)把復(fù)合(I + j*Q)基帶信號轉(zhuǎn)換為射頻(RF)。AQM內(nèi)含一個本機(jī)振蕩器(LO)輸入、一個生成兩個LO 90度異相的分相器、兩個混頻器(每個混頻器將基帶信號混頻為射頻)以及一個組合兩個
對于為獲得更高音頻系統(tǒng)保真度而努力的您,我們給您介紹一種新的概念。許多系統(tǒng),特別是應(yīng)用到家庭影院/迷你小型樂隊市場的一些系統(tǒng),都謹(jǐn)慎地給輸出信號增加失真。盡管這樣做看似不符合我們的常識,但設(shè)計人員考慮
對于為獲得更高音頻系統(tǒng)保真度而努力的您,我們給您介紹一種新的概念。許多系統(tǒng),特別是應(yīng)用到家庭影院/迷你小型樂隊市場的一些系統(tǒng),都謹(jǐn)慎地給輸出信號增加失真。盡管這樣
多點數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò),例如:Profibus、Modbus 和 BACnet 等通常均要求具備 RS-485 雙線、半雙工總線系統(tǒng)與四線、全雙工總線系統(tǒng)通用性。這些系統(tǒng)可以擴(kuò)展至數(shù)百米長,并承受較大的接地電位差 (GPD)。這些電位差會超出
過去十年間,電源管理技術(shù)發(fā)生了巨大的變化。電子產(chǎn)品的便攜化、個性化浪潮改變了消費電子市場的版圖,進(jìn)而改寫了電源設(shè)計、集成特性和效率方面的規(guī)則,并將智能電源管理和
通信系統(tǒng)設(shè)計的主要挑戰(zhàn)之一是如何成功捕獲高保真度信號。為了避免強(qiáng)干擾效應(yīng)、信號失真和靈敏度降低,蜂窩通信系統(tǒng)必須滿足蜂窩標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求,比如具有高動態(tài)范圍、高輸入線性度和低噪聲的碼分多址(CDMA)和寬帶CD
解析不同醫(yī)學(xué)數(shù)字成像方法電子設(shè)計
行業(yè)分析師們一致認(rèn)為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動便攜、“綠色”節(jié)能,以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數(shù) (ADC) 轉(zhuǎn)換器和數(shù)模 (DAC) 轉(zhuǎn)換器具有更多的通道數(shù)、更高的速度和性能,同
過去,我們在討論音頻話題時,偶爾會提及 I2S。我在以前的一些文章中提到過 I2S,其他人在做音頻研究時也都會提到它。簡而言之,它是一種將立體聲數(shù)據(jù)從一端傳輸至另一端的同步方法。大多數(shù)人認(rèn)為 I2S 有三種信號:1
了解轉(zhuǎn)換器阻抗是信號鏈設(shè)計的一個重要內(nèi)容??傊?,若非真正需要,為什么要浪費大筆資金去購買昂貴的測試設(shè)備,或者費力去測量阻抗?不如使用數(shù)據(jù)手冊提供的RC并聯(lián)組合阻抗并稍加簡單計算,這種獲取轉(zhuǎn)換器阻抗曲線的方
過去,我們在討論音頻話題時,偶爾會提及 I2S。我在以前的一些文章中提到過 I2S,其他人在做音頻研究時也都會提到它。簡而言之,它是一種將立體聲數(shù)據(jù)從一端傳輸至另一端的同步方法。大多數(shù)人認(rèn)為 I2S 有三種信號:1
業(yè)界分析人士都一致認(rèn)為,便攜性、“綠色”節(jié)能以及在終端設(shè)備中集成更多的傳感器是系統(tǒng)發(fā)展趨勢。這些趨勢推動了對于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的高通道數(shù)、高速度和高性能的需求,同時也要求更低
就數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器而言,醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是一個不斷增長市場。在將溫度、圖像和聲音轉(zhuǎn)換成患者監(jiān)控和診斷過程中處理和使用的數(shù)字信息時,我們就必須要使用高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。特別是對于 10 比特及更精度的設(shè)備來說,醫(yī)療成像設(shè)備呈
就數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器而言,醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是一個不斷增長市場。在將溫度、圖像和聲音轉(zhuǎn)換成患者監(jiān)控和診斷過程中處理和使用的數(shù)字信息時,我們就必須要使用高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。特別是對于 10 比特及更精度的設(shè)備來說,醫(yī)療成像設(shè)備呈
自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進(jìn)展,讓成像系統(tǒng)實現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫(yī)學(xué)成像的巨大發(fā)展。同時,嵌入式
21 世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自 20 世紀(jì) 70 年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新
空間!有待探索的最后一片疆域,將高性能RF信號鏈集成至更小空間的解決方案是行業(yè)需求也是未來趨勢。日趨小巧緊湊的設(shè)備在實驗室里有一臺Rohde & Schwarz FSIQ頻譜分析儀,它的一側(cè)貼著一個標(biāo)簽:“兩人抬&rdquo
電路功能與優(yōu)勢采用遠(yuǎn)程信號源時,發(fā)生損害故障的可能性更大??赡芤蛳到y(tǒng)電源時序控制設(shè)計不當(dāng)或系統(tǒng)要求熱插拔而導(dǎo)致過壓。若未采取保護(hù)措施,因連接欠佳或感性耦合導(dǎo)致的瞬變電壓可能會損壞元件。另外,在電源發(fā)生
在DC到低頻率感測器訊號調(diào)節(jié)應(yīng)用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比(common mode rejection ratio; CMRR),不足以在惡劣的工業(yè)環(huán)境中發(fā)揮穩(wěn)固的雜訊抑制效用。若要避免不必要的雜訊傳播,必須對儀表放大器輸入端低通
21世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號設(shè)計能力方面的一些新進(jìn)展