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發射本振泄漏!如何破?
未校正的發射LOL會在所需發射范圍內產生無用發射,造成潛在的違反系統規范的風險。本文論述發射LOL的問題,并介紹在ADI的RadioVerse? 收發器系列中實現的可消除此問題的技術。如果可以將發射LOL降低到足夠低的水平,使其不再導致系統或性能問題,也許人們就可以不必為LOL問題而煩惱!
2018-02-03
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如何在毫米波系統中“大顯身手”?與ADI一起“GaN
氮化鎵(GaN)功率半導體技術和模塊式設計的進步,使得微波頻率的高功率連續波(CW)和脈沖放大器成為可能。通過減少器件的寄生元件,以及采用更短的柵極長度和更高的工作電壓,GaN晶體管已實現更高的輸出功率密度、更寬的帶寬和更好的DC轉RF效率。
2018-02-02
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Jerry Fan:分享全球半導體產業的現狀和趨勢,理解現在,洞察未來
2017年全球的半導體產業都在快速的崛起,是近年來增長速度最快的一年。ADI 副總裁及大中華區董事總經理 Jerry Fan 在此與大家一起分享全球半導體產業的現狀和趨勢,幫助大家理解現在,洞察未來。
2018-02-01
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了解鏡像抑制及其對所需信號的影響
AD9361 和 AD9371 RadioVerse? 寬帶收發器系列均提供無與倫比的集成度、眾多的功能和大量用戶可選選項。這兩個系列在幾個主要方面表現出明顯不同的性能水平,而且兩者的功耗也有很大差異。鏡像抑制是區分這兩個系列的性能之一。本文探討了鏡像的來源、含義及其對整體系統性能的影響方式。掌握了這些信息,客戶便可做出明智決策并選擇適合應用的收發器。
2018-01-31
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工程師博客丨全能ADC,你應該這樣用(連載 上)
在持之以恒的實現高通道密度的努力中,許多系統設計師在尋找使用較少電路板面積,但仍能達到嚴格性能標準的數據采集解決方案。ADI直面這些挑戰,推出首個μModule?數據采集系統系列——ADAQ7980和ADAQ7988。ADAQ798x系列將常見信號處理和調理模塊集成到系統化封裝(SiP)設計中,支持高通道密度,可簡化設計過程,并提供出色的性能。
2018-01-19
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高精度電壓源,精益求精不能停!
今天我們將介紹一款同時運用ADI/Linear產品的超高精度可編程電壓源。AD579同LTZ1000、ADA4077、AD8675/AD8676一起,可用來實現一種1 ppm分辨率、 1 ppm INL、長期漂移優于1 ppm FSR的可編程電壓源。這一強大組合有助于向放射科醫生提供其需要的出色圖像清晰度、分辨率和對比度,使他們能看見更小的解剖結構。想想將其應用于MRI(磁共振成像)會有何等重要意義。
2018-01-15
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24 GHz雷達系統級原型解讀
24 GHz硅基毫米波雷達技術正在實現新一代現實世界,越來越多地用于汽車、無人機、泛工業和消費類應用等大眾市場應用的非接觸式智能傳感器。ADI的新型24 GHz雷達產品提供出色的性能和高集成度,是小尺寸、低成本且易用的超低功耗解決方案,適用于物理檢測、跟蹤、安全控制和防撞警告系統等應用。
2018-01-12
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用于RF收發器的簡單基帶處理器
本文第一部分詳細描述該基帶處理器的一般設計原則。該部分主要是BBP的理論介紹。在第二部分,使用ADI公司的AD9361FPGA參考設計討論BBP的實際硬件實施。值得注意的是,主要設計目標是使設計盡可能簡單,并在實驗室環境中演示快速無線數據傳輸。在使用和干擾RF頻譜時,須考慮到法規及其他影響。
2017-12-15
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工程師不可不知的5G知識
在過去的幾年中,研究人員一直在努力探索新概念和新技術來回答“什么是5G”。第三代合作伙伴計劃組織(3GPP)是一個負責發布無線通信標準規范的標準機構。他們制定了一個5G時間表,這一時間表的第一階段稱為新空口(New Radio,NR),時間期限是2017年12月(時間規劃如下所示),目前所剩的時間已經不多。
2017-12-05
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用了30年的電流反饋放大器錯了?PSpice仿真來判定
電流反饋放大器(CFA)在大約三十年前就開始流行了,當時Comlinear、Elantec和ADI公司已能提供集成電路形式的產品。自那以后,大量專業技術被開發出來,電流反饋放大器在無數系統中得到應用。然而,至今仍有人對電流反饋放大器抱有誤解。本設計實例將使用PSpice仿真方法來消除常見的誤解,支持被廣泛接受的電流反饋放大器知識。
2017-11-27
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利用ADG5412F解決模擬輸入的IEC系統保護
在惡劣電磁環境中工作的電子系統須按照特定標準對其輸入和輸出端口加以保護,以防止器件受到靜電放電(ESD)、電快速瞬變(EFT/突波)、浪涌事件影響。ADI公司新一代集成過壓保護(OVP)功能的故障防護系列開關,結合極少的外部元件,能夠加快符合IEC 61000-4 ESD、EFT和浪涌事件標準的保護架構的設計過程。
2017-11-02
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關于手機射頻芯片知識,你還不知道的事!
射頻前端模塊(RFFEM:Radio Frequency Front End Module)是手機通信系統的核心組件,對它的理解要從兩方面考慮:一是必要性,是連接通信收發芯片(transceiver)和天線的必經通路;二是重要性,它的性能直接決定了移動終端可以支持的通信模式,以及接收信號強度、通話穩定性、發射功率等重要性能指標,直接影響終端用戶體驗。
2017-10-16
- 車輛區域控制架構關鍵技術——趨勢篇
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