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音頻技術“快刀”如何在現(xiàn)代化會議室里“斬亂麻”?
如今,現(xiàn)代化會議室的音頻裝置面臨的主要障礙之一是需要將各種輸入/輸出傳感器連接到主音頻控制臺。通常是在每個節(jié)點使用單獨的點對點屏蔽電纜來實現(xiàn),但這種做法非常繁雜,且仍然需要在每個節(jié)點提供單獨的外部電源。除了做法繁雜之外,這些電纜還攜帶模擬音頻信號,易受明顯的頻率下降影響,特別是...
2020-09-28
音頻技術 主音頻控制臺
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如何通過調整PCB布局來優(yōu)化音頻放大器RF抑制能力?
RF 抑制亦即 RF 敏感度,它已成為手機、MP3 播放器及筆記本電腦的音頻領域中和 PSRR、THD+N 及 SNR 一樣重要的設計要素。藍牙技術正逐漸作為中耳機和話筒的無線串行電纜替代方案應用于移動設備中。采用 IEEE 802.11b/g 協(xié)議的無線局域網(wǎng)(WLAN)技術也已成為個人電腦和筆記本電腦的標準配置。
2020-09-24
PCB布局 音頻放大器 RF抑制能力 RF噪聲 放大器IC
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壓擺率為何會導致放大器輸出信號失真?
壓擺率限制原因和影響因素:放大器低頻極點是受輸入級的米勒補償電容影響,壓擺率是受到放大級米勒補償電容的影響。
2020-09-23
壓擺率 放大器 信號 緩沖器
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我攤牌了,我知道PLL/VCO技術應該怎么提升性能~
多年來,微波頻率生成使工程師面臨嚴峻的挑戰(zhàn),不僅需要對模擬、數(shù)字、射頻(RF)和微波電子有深入的了解,尤其是鎖相環(huán)(PLL)和壓控振蕩器(VCO)集成電路組件方面,還需要具備可調濾波、寬帶放大以及增益均衡等專業(yè)知識。
2020-09-21
PLL/VCO 技術 提升性能
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相控陣天線方向圖——第3部分:旁瓣和錐削
在第一部分中,我們介紹了相控陣概念、波束轉向和陣列增益。在第二部分中,我們討論了柵瓣和波束斜視概念。在這第三部分中,我們首先討論天線旁瓣,以及錐削對整個陣列的影響。錐削就是操控單個元件的振幅對整體天線響應的影響。
2020-09-17
相控陣 天線 方向圖 旁瓣和錐削
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從推車式到便攜式:超聲智能探針可以改變醫(yī)療服務
醫(yī)學成像,特別是超聲成像技術,正處于變革之中。過去,醫(yī)療人員使用推車式的高性能超聲波系統(tǒng)為病人診斷,而現(xiàn)在他們可以使用手持設備來實現(xiàn)超聲波成像。得益于半導體技術的進步,超聲智能探針的尺寸越來越小且變得便攜,人們在辦公室和醫(yī)院之外就能夠獲得醫(yī)療保健。
2020-09-16
推車式 便攜式 超聲智能探針 醫(yī)療服務
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通用RF器件的載波功率電平、OIP3 指標和單載波/多載波ACLR之間的關系
為了了解 RF 器件的 ACLR 來源可以對寬帶載波頻譜進行模擬,相當于獨立的 CW 副載波集合。每個副載波都會攜帶一部分總的載波功率。下圖所示就是這樣一個模型,連續(xù) RF 載波由四個單獨的 CW 副載波模擬,每個副載波的功率為總載波功率的四分之一。副載波以相同的間隔均勻地分布于整個載波帶寬內。
2020-09-14
RF器件 載波功率電平 單載波ACLR 多載波ACLR
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貿澤于2020上半年新增45家制造商合作伙伴,進一步擴充產(chǎn)品線陣容
2020年9月14日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 于2020年至今新增了45家制造商合作伙伴,進一步擴充了自己的產(chǎn)品線陣容。隨著新制造商的加入,貿澤目前的制造商合作伙伴達到了近850家,使貿澤能夠為其全球客戶群(包括設計工程師、元器件采購商和采...
2020-09-14
貿澤 制造商 產(chǎn)品線
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輕松構建交流和直流數(shù)據(jù)采集信號鏈
模數(shù)轉換器(ADC)中的采樣會產(chǎn)生混疊和電容反沖問題,為此設計人員使用濾波器和驅動放大器來解決,但這又帶來了一系列相關挑戰(zhàn)。尤其是在中等帶寬應用中,實現(xiàn)精密直流和交流性能面臨挑戰(zhàn),設計人員最終不得不降低系統(tǒng)目標。
2020-09-14
交流和直流 數(shù)據(jù)采集 信號鏈
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