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攻克復雜性障礙:下一代 SOI 天線調諧
過去十年,天線調諧技術領域發生了巨大變化。天線變得更小、性能更強,能處理更多的射頻信號。這些發展的核心是絕緣硅片 (SOI) 技術——它提供的調諧能力提高了設計靈活性,并大幅改善了性能。
2023-03-23
SOI 天線調諧
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使用 LLC 諧振轉換器的數字電源控制
隨著新型低成本、高性能微控制器 (MCU) 的面世,數字電源控制的優勢可以被引入到范圍廣泛的嵌入式、工業和控制應用中。傳統的模擬系統容易受到漂移、元件老化、溫度變化和元件容差退化等因素的影響。開發人員也僅限于經典控制實現。此外,基于模擬的系統幾乎沒有靈活性來適應不同的環境操作條件,甚...
2023-03-22
LLC 諧振轉換器 數字電源控制
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如何正確選擇電感電流紋波?
在大部分開關穩壓器的數據手冊,以及大部分應用筆記和其他說明文本中,電感電流紋波建議在標稱負載工作的30%。這意味著在標稱負載電流下,電感電流波峰和電感電流波谷分別比平均電流高15%和低15%。為何選擇30%的電感電流紋波或電流紋波比(CR)可以說是不錯的折衷方案?
2023-03-22
電感 電流紋波
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【汽車創新三大驅動力】系列之二:如何應對車輪上的數據中心測試挑戰攀升?
汽車行業技術創新的核心是三大發展趨勢:電氣化和電池、聯網汽車及其后續數據、自動化。在上一篇文章中,我們討論了電氣化和電池,以及一次充電增加容量和續航里程的關鍵挑戰。在這篇文章中,我們將介紹智能網聯汽車,它在車輪上創建了一個自動數據中心。
2023-03-21
汽車 數據中心 車輪
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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。可喜的是,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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如何實現更小巧、更智能、更可靠的電源管理
由于其小尺寸、高效率和低功耗,PMIC 成為可穿戴設備、可聽戴設備和物聯網設備等小型設備必不可少的器件。借助 Qorvo 的可配置智能電源解決方案 (ActiveCiPS?),這些微小的高性能 PMIC 最大限度地提高了系統效率和性能,同時提供了設計靈活性并降低了物料清單成本。
2023-03-21
電源管理 可穿戴設備 可聽戴設備 物聯網設備
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滿足 CAN 收發器的抗擾度要求
電動機、開關轉換器、大電流驅動級和振蕩器屬于噪聲注入器類型,可以在電源線上引入紋波。導航和互聯網子系統等通信模塊以及外部干擾也會增加噪聲,這些噪聲可以傳導或耦合到敏感的電子設備上,并有可能破壞它們的行為。在此背景下,CAN收發器仍有望成功交換數據;為此,它們必須具有很強的抗噪能力。
2023-03-18
CAN 收發器 抗擾度
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ADC的輸出處理
雖然很多轉換器具有三態輸出/輸入,但這些寄存器仍然在芯片上。它們使數據引腳信號能夠耦合到敏感區域,因而隔離緩沖區依然是一種良好的設計方式。
2023-03-18
ADC 輸出處理
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如何使用光學互連器件優化數據中心的性能
為了支持云和其他數據中心在可靠、低延遲通信方面的需求,對高速、低功耗和耐用的光纖互連器件的需求也在增長。可通過對光纖收發器進行優化,以滿足特定數據中心對高達每秒 400 吉比特 (G) 傳輸速度的要求。光纖數據中心通信的重要模塊標準包括小型可插拔 (SPF))、SPF+ 和四通道小型可插拔 (QSFP)...
2023-03-17
光學互連器件 數據中心
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