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運放噪聲------反饋會有什么影響呢?
上個月我們研究了同相放大器的噪聲,但是我忽略了反饋網絡帶來的噪聲問題。一位讀者向我提出疑問,并希望得到更多詳細信息。那么,在圖1中R1和R2帶來的噪聲是多少呢?
2020-05-13
運放噪聲 反饋
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比較器的振蕩來自何處?
比較器是一個簡單的概念-在輸入端對兩個電壓進行比較。輸出為高或者低。因此,在轉換的過程中為什么存在振蕩?
2020-05-13
比較器 振蕩
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高耐壓和條件觸發對OVP意味著什么
便攜式電子產品極大普及,伴隨而來的是消費者對產品使用體驗要求不斷提高。為此各大廠商也都不遺余力地提升產品品質和品牌影響力,品牌概念越來越深入人心。品牌,意味著廠商需要提供給市場優質耐用、體驗性能好的高性價比產品;口碑,也意味著對市場返修率的苛刻要求。在返修案例中與充電接口直連...
2020-05-13
條件觸發 OVP SGM40666
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聯想智慧中國行:聯想商用IoT新品發布會圓滿落幕
2020年5月8日,“聯想智慧中國行:聯想商用IoT新品發布會”于北京圓滿落幕。 此次發布會是聯想在中國的首次嘗試,旨在揭秘新基建下聯想智能物聯與行業升級如何融合發展。
2020-05-12
智慧中國 IoT
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PCB布局技巧: 帶條紋的電容
這些都是無極性電容,所以這個條紋不是極性標記。一位讀者得回答正確,它代表電容卷繞時,卷繞在外層的那一極。我發現現在很少有工程師知道電容一端的條紋代表什么,也不知道條紋端和不帶條紋端互換帶來的不同效果。即使你從來不使用這類電容,了解這些內容也會讓你設計的PCB有所不同。這次讓我們討...
2020-05-12
PCB 布局技巧 電容
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可否利用DAC來改變交流信號的幅值?
使用電位器可以很方便在信號源的驅動下形成一個幅值可以調節的交流信號源。這比起使用通常的可編程直流電源,或者DAC輸出電壓來說,輸出的是幅度可以變的交流信號源,可以用于很多的自動測量環節。
2020-05-12
DAC 交流信號 幅值 電位器
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使用POWERPRO降低動態功耗簡介
一直以來,設計人員都將最小化功耗的工作留給實現/物理工具來完成。但到了這個時候,有關設計的所有重要架構和微架構決策都已確定。物理工具對功耗的影響非常有限。這些工具無法對設計架構進行徹底的更改,從而實現節能。物理工具所用的方法,例如單元尺寸調整、管腳交換和 Vth 選擇,只能將稍稍降...
2020-05-12
POWERPRO 動態功耗
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貿澤電子連續第三年榮獲Neutrik年度分銷商大獎
2020年5月9日 – 專注于引入新品的全球電子元器件授權分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 于近日榮獲Neutrik USA頒發的三項2019年度最佳大獎,分別為年度最高營收分銷商大獎、年度杰出業績獎,以及授予貿澤的Ryan Virostek的年度最佳供應商經理獎。Neutrik是專業音頻、視頻和照明連接器系統的先進...
2020-05-11
貿澤電子 Neutrik 分銷商大獎
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燃AI引擎,WAIE 2020世界人工智能大會震撼來襲!
隨著云計算、大數據、深度學習、自主學習等技術的不斷完善,AI作為新一輪科技革命和產業變革的核心驅動力,也在改變世界、推動經濟社會各領域從數字化、網絡化向智能化飛速躍進。
2020-05-11
AI引擎 人工智能
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