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如何在高速信號中降低符號間干擾
可能影響 PCB 信號完整性的問題列表很長,但在高速通道中特別應該診斷的一種問題是:符號間干擾。這種特定的信號完整性問題涉及比特流中信號之間的干擾,就像其名稱所示。那么,是什么導致了這種信號完整性問題?如何減少符號間干擾?
2023-04-14
高速信號 符號間干擾
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什么是混合信號 IC 設計?
在之前的文章中,我們討論了需要具有高輸入阻抗的放大器才能成功地從壓電傳感元件中提取加速度信息。對于一些壓電加速度計,放大器內置在傳感器外殼中?,F(xiàn)代 IC 通常由來自各個領域的元素組成。還有各種片上系統(tǒng) (SoC) 和系統(tǒng)級封裝 (SiP) 技術,包括單個 IC 上的每個 IC 設計域,或包含各種半導體...
2023-04-13
混合信號 IC設計
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TJA1043收發(fā)器信息梳理
對于汽車控制器開發(fā)工程師來說,CAN收發(fā)器是一個常用的芯片,之前分享過一篇TJA1145的文章,今天來分享一篇TJA1043。
2023-04-11
TJA1043 收發(fā)器
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寬帶隙半導體在航空航天和衛(wèi)星方面的應用
寬帶隙 (WBG) 半導體在電源轉換方面具備幾個優(yōu)勢,如功率密度和效率更高,同時可通過允許使用更小無源元器件的高頻開關,減少系統(tǒng)尺寸和重量。這些優(yōu)勢在航空航天和衛(wèi)星動力系統(tǒng)中可能更加重要,因為尺寸和重量在這些領域中更為關鍵。本文探討了碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 等 WBG 元器件在這些應...
2023-04-08
寬帶隙半導體 航空航天 衛(wèi)星方面
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技術演變正在進行:V2X架構
3GPP 計劃在 V2X 中使用 5G 技術以及汽車級別的射頻前端模塊(FEM),相比于當前專用短距離通信或其他 C-V2X 協(xié)議,該技術具有明顯的優(yōu)勢。
2023-04-06
V2X FEM 5G
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電路檢測快速下降的信號并抑制噪聲
檢測超過某個閾值的快速下降信號對于超聲波或定位設備以及地震學系統(tǒng)很重要。您可以將軌到軌運算放大器與施密特觸發(fā)邏輯門組合起來以執(zhí)行此功能(圖 1)。這個例子在超聲波機器上運行良好。它控制一個采樣保持放大器,該放大器設置 AGC(自動增益控制)系統(tǒng)的增益。
2023-03-23
電路檢測 信號 抑制噪聲
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更遠感測距離和高分辨率的激光雷達解決方案
LiDAR (激光雷達) 可以精準地進行距離與空間量測,已經(jīng)廣泛地應用在車輛自動駕駛、掃地機器人與一些工業(yè)應用,隨著LiDAR技術日益成熟、產(chǎn)品價格更具競爭力,市場發(fā)展相當快速。本文將為您介紹LiDAR的技術發(fā)展,以及由ROHM (羅姆半導體) 推出的LiDAR大功率激光二極管與高速柵極驅動器參考設計。
2023-03-23
感測距離 激光雷達 解決方案
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瑞薩電子收購Panthronics以獲得NFC技術,擴充連接產(chǎn)品陣容
2023 年 3 月 22 日,日本東京訊 - 全球半導體解決方案供應商瑞薩電子(TSE:6723)今天宣布,已與專注于高性能無線產(chǎn)品的無晶圓廠半導體公司Panthronics AG(“Panthronics”)的股東達成最終協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,瑞薩電子將通過全資子公司以全現(xiàn)金交易方式收購Panthronics。此次收購將豐富瑞薩電子的...
2023-03-22
瑞薩電子 Panthronics NFC
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如何解決微帶濾波器的損耗問題?
與其他傳輸線或波導濾波方案相比,微帶濾波器最大的問題在于損耗??上驳氖?,隨著高K值系列材料(如樓氏電容的PG、CF和CG陶瓷材料等)的拓展,如今射頻工程師已能夠開發(fā)出低損耗的微帶傳輸線濾波器。
2023-03-21
微帶濾波器 損耗
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- 使用合適的窗口電壓監(jiān)控器優(yōu)化系統(tǒng)設計
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