- 该MAX9626/MAX9627MAX9628是在应用程序使用DC至1.35GHz低噪声,低失真,高带宽差分放大器/ ADC驱动器。例外低输 ...
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MAX9626 高带宽 差分 放大器
- 采用简单电路提供可调CAN电平差分输出信号,控制器局域网(CAN)串行总线拓扑结构可使设备和微控制器在不采用主机的情况下相互通信。它无需仲裁即可进行传输,可在每个设备节点上放置一个控制器和一个主处理器,省去了设备与主机互连时必需的复杂线缆。通过使用
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电平 差分 输出 信号 CAN 可调 简单 电路 提供 采用
- 电路板设计中差分信号线布线的优点和布线策略,布线非常靠近的差分信号对相互之间也会互相紧密耦合,这种互相之间的耦合会减小EMI发射,差分信号线的主要缺点是增加了PCB的面积,本文介绍电路板设计过程中采用差分信号线布线的布线策略。众所周知,信号存在沿信号
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布线 优点 策略 信号线 设计 差分 电路板
- 差分跳频信号最佳接收机设计2.1 差分跳频信号最佳接收机实现方法根据差分跳频的原理可以将接收机划为差分 ...
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差分 跳频信号 接收机
- 1.双端输入单端输出电路 电路如右图所示,为双端输入、单端输出差分放大电路。由于电路参数不对称,影响了静态 ...
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差分 放大电路
- 改进型差分放大电路 在差分放大电路中,增大发射极电阻Re的阻值,可提高共模抑制比。但集成电路中不易制作大阻 ...
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改进型 差分 放大电路
- 摘要 介绍了差分跳频技术的基本原理,分析了差分跳频技术的特点和差分跳频系统的组网技术,对差分跳频系统的误码率及在高斯白噪声条件下的多用户能力进行了理论分析,同时做出了相应的计算机仿真。仿真结果表明,系统
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能力 分析 用户 系统 差分 AWGN
- 差分示波器测量初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误当存在500 mVp-p、60 Hz 的共模噪 ...
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差分 示波器
- 低压差分SerDes的全双工互连和分组数据传输技术,由于现代数字信号处理器(dsp)设计、半导体工艺、并行处理和互连与传输技术的进步,现代高性能dsp的处理能力得到极大发展。但在移动通信、雷达信号处理和实时图像处理等复杂电子系统中,单片dsp的性能仍可能无法满足需
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数据传输 技术 分组 全双工 差分 SerDes 低压
- 1 引言本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调, 采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频率150KHz工作时,输入等效噪声达到31.12nV/Hz。
在
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技术应用 解调 T/H 电路 差分
- 随着近几年对速率的要求快速提高,新的总线协议不断的提出更高的速率。传统的总线协议已经不能够满足要求了。串行总线由于更好的抗干扰性,和更少的信号线,更高的速率获得了众多设计者的青睐。而串行总线又尤以差分
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差分 信号线 分析
- 检测差分对管的方法差分对管是把两只性能一致的晶体管封装成一体的半导体器件。它能以最简方式构成性能优 ...
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差分 对管
- 简介
传统收发器设计中,50 Omega;单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Omega;输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但实际设
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收发器 设计 性能 射频 改善 差分 接口 借助
- 过去,ESD保护或EMI滤波功能以使用RC或LC解决方案为主,例如 LTTC或硅芯片。但是,数据速率更高的总线的问世,以及差分信号传输替代并行总线的发展趋势,自然迫使设计人员提高整个系统的EMC抗干扰性,寻求新的解决方
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EMI 差分 数据传输 低通滤波器
- 摘要:文中介绍了一种无需外部时钟、可抵消部分工艺偏差的差分延迟线ADC,并对其建模。该ADC结构简单、控制信号在内部产生、转换速率快、功耗低,可应用在高频数字DC/DC控制芯片中。在0.13mu;mCMOS工艺下仿真表明,
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ADC 实现 延迟 差分 DC/DC 变换器 一种
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