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全志的芯片為什么能覆蓋到各行各業?專訪全志科技集團副總裁胡東明
前不久的Tech-G上海國際消費電子展上,我們注意到全志科技展示了自家芯片在各行各業的應用,包括智慧生活、智慧汽車、智慧工業、智慧視覺等等。其實全志這家公司早期聲名鵲起是因為音視頻交互類的產品,比如在平板上的應用;現如今則已經將視野擴展到了各行各業。
2023-10-24
全志科技 芯片
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QSPICE發明者隨筆——利用寬帶隙FET簡化高壓調節
Charley Moser擁有EE博士學位,是我最早的模擬設計導師之一。從他那里,我學到了很多知識——混合pi晶體管建模、用于穩定性分析的Bode圖對最小相位系統的限制、為什么要使用緩沖器以及如何設計緩沖器、防止擊穿的雙極基極拉電流、SCR在高溫下的使用等。其中,如何在高電壓下調節低功率是最引人注目的...
2023-10-24
QSPICE 寬帶隙 FET
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如何直觀的理解波導中微波的模式(TE\TM\TEM)?
光的傳播形態分類:根據傳播方向上有無電場分量或磁場分量,可分為TE\TM\TEM三類,任何光都可以這三種波的合成形式表示出來。三者可以這樣記憶:橫電磁波就是電和磁都是橫著的,橫電波只有電場是橫的,橫磁波就只有磁場是橫的。
2023-10-23
波導 微波 模式
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解析奇特的音頻振蕩電路
這是一本非常早之前就購買的一本有趣的書,今天看到這個RobCom 聲效電路,電路中 C1的存在比較奇怪。另外,對于什么叫 RobCom聲效不明白。下面搭建一下這個電路,聽聽看,究竟是什么聲效。
2023-10-23
音頻振蕩器 電路測試
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測量信號源相位噪聲
為什么不能只使用頻譜分析儀 行業對成像雷達、移動通信、衛星通信、天氣監測等應用中的純頻譜信號的需求不斷增長。這需要對信號生成設備進行快速、準確和可重復的表征。需要專用的相位噪聲和幅度噪聲測量系統,其測量本底噪聲通常優于 -180 dBc/Hz。所需要的是測量晶體振蕩器(VCXO、OCXO)、SAW 振...
2023-10-23
測量 信號源 相位噪聲
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射頻信號鏈的原位非線性校準
提出了一種線性化級聯組合信號IC的新方法,用于原位校正PCB缺陷和相互加載。這樣可以大幅縮短系統設計/原型設計周期,并以可忽略不計的功耗成本最大限度地提高信號鏈性能。報告了使用高達3GHz的RF信號并使用12b/10GSPS ADC進行的實驗結果,驗證了該方法的有效性。
2023-10-23
射頻信號鏈 非線性校準
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接收器系統噪聲系數分析
噪聲系數的一般概念已被系統和電路設計人員很好地理解并廣泛使用。特別是,它用于傳達產品定義者和電路設計者的噪聲性能要求,并預測接收器系統的整體靈敏度。
2023-10-23
接收器系統 噪聲系數
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AURIX TC3xx雷達信號處理CFAR算法詳解
CFAR是非常普遍的信號過濾手段,用于提取超過動態閾值的點目標信息。AURIX? TC3xx單片機的雷達信號處理單元SPU集成了該硬件功能,并且提供兩種典型的CFAR算法。
2023-10-22
單片機 雷達信號 CFAR算法
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探討適用于電化學氣體傳感器應用的運算放大器
本文將探討適合乙醇和一氧化碳(CO)等電化學氣體傳感器應用的運算放大器。還將討論此類應用所需的放大器性能,幫助便攜式設備以更低功耗準確測量乙醇和CO,并獲得更理想的結果。
2023-10-21
電化學傳感器 運算放大器
- 2023年國產射頻前端芯片格局
- 從模組到芯片,國產芯片硬剛行業巨頭,主打一個錯位競爭
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