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【未來可測】系列之二:憶阻器單元基礎(chǔ)研究和性能研究測試方案
憶阻器英文名為memristor, 用符號M表示,與電阻R,電容C,電感L構(gòu)成四種基本無源電路器件,它是連接磁通量與電荷之間關(guān)系的紐帶,其同時具備電阻和存儲的性能,是一種新一代高速存儲單元,通常稱為阻變存儲器(RRAM)。
2022-09-29
憶阻器 測試方案 泰克
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高轉(zhuǎn)換率、符合CISPR 5類電磁輻射標準的穩(wěn)壓器長這樣
當設(shè)計中需要優(yōu)先考慮并盡可能減少EMI(電磁干擾)時,線性穩(wěn)壓器可以算得上一種低噪聲解決方案,但考慮到散熱和效率要求其并不適用于該種場景,反而需要選擇開關(guān)穩(wěn)壓器。即使在對EMI敏感的應(yīng)用中,開關(guān)穩(wěn)壓器通常也是輸入電源總線上的第一個有源元件,無論下游變換器如何,它都會顯著影響整個轉(zhuǎn)換...
2022-09-29
電磁輻射標準 穩(wěn)壓器 CISPR
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Sub-GHz無線SoC選料,如何選到最適合你的那一顆?
根據(jù)球移動通信系統(tǒng)協(xié)會(GSMA)的研究數(shù)據(jù),2010-2020年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量的復(fù)合增長率高達19%,2020年達到了126億臺;而到2025年,這個數(shù)字將攀升至246億。其他機構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)雖然有差異,但是大抵都在數(shù)百億級的水平,并大都認為在未來十年內(nèi)這個進程將繼續(xù)加速,向千億量級的規(guī)模邁進。在這樣...
2022-09-29
無線SoC MCU 貿(mào)澤電子
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運放使用時高頻增益的制約因素
結(jié)電容的存在使得基極電流ib被旁路。從而使得真正流過發(fā)射結(jié)的基極電流ib′減小。而只有真正流過發(fā)射結(jié)的基極電流才會被放大。頻率越高,結(jié)電容的容抗就越小,則結(jié)電容的旁路作用就越顯著,晶體管的電流放大倍數(shù)β就越低,放大器的增益就越低。
2022-09-28
運放 結(jié)電容
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運算放大器偏置電阻的計算
由于各級電路的電路形式以及增益不同,故等效的RC時間常數(shù)也不同。輸出級為電壓跟隨器形式。其增益最低,但帶寬最寬(即RC低通截止頻率最高)。即RC時間常數(shù)最小。
2022-09-28
運算放大器 偏置電阻
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如何利用示波器實現(xiàn)指數(shù)時間常數(shù)測量
許多物理現(xiàn)象與電容器和電感器這類儲能器件的充放電相關(guān),將會產(chǎn)生具有指數(shù)上升沿或下降沿的波形,其中指數(shù)時間常數(shù)揭示了有關(guān)基本過程和元件值的信息。能夠利用示波器測量指數(shù)時間常數(shù),對更好地了解電路工作很有用。但是,示波器沒有直接讀出指數(shù)時間常數(shù)的測量參數(shù)。
2022-09-28
示波器
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運放的頻率特性等效電路
由于各級電路的電路形式以及增益不同,故等效的RC時間常數(shù)也不同。輸出級為電壓跟隨器形式。其增益最低,但帶寬最寬(即RC低通截止頻率最高)。即RC時間常數(shù)最小。
2022-09-28
運放 等效電路
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多波束相控陣接收機混合波束成型功耗優(yōu)勢的定量分析
本文對模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進行了比較,并針對接收相控陣開發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細方程模型。該模型清楚說明了各種器件對總功耗的貢獻,以及功耗如何隨陣列的各種參數(shù)而變化。對不同陣列架構(gòu)的功耗/波束帶寬積的比較表明,對于具有大量元件的毫米波相控陣,混合方法具有優(yōu)勢。
2022-09-28
相控陣 接收機 波束成型
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如何將運算放大器用作差分放大器查找電壓值的電壓差
運算放大器最初是為模擬數(shù)學(xué)計算而開發(fā)的,從那時起,它們已被證明在許多設(shè)計應(yīng)用中都很有用。正如我的教授所說的那樣,運算放大器是算術(shù)電壓計算器,它們可以使用求和放大器電路執(zhí)行兩個給定電壓值的加法,并使用差分放大器執(zhí)行兩個電壓值之間的差。除此之外,運算放大器還通常用作反相放大器和同...
2022-09-27
運算放大器 電壓差
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