- 采用0.18micro;m CMOS设计用于2.5Gb/s收发器系统的16:1复用器电路,本文采用0.18µm CMOS工艺设计了用于2.5Gb/s收发器系统的16:1复用器电路。该电路采用数模混合的方法进行设计,第一级用数字电路实现16:4的复用,第二级用模拟电路实现4:1的复用,从而实现16:1的复用器。该电路采用SMIC 0.18µm工艺模型,使用Virtuoso AMS Simulator 工具进行了仿真。仿真结果表明,当电源电压为1.8V,温度范围为0~70℃时,电路可以
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收发器 系统 复用器 电路 2.5Gb/s 用于 0.18µ CMOS 收发器
- 本文采用0.18µm CMOS工艺设计了用于2.5Gb/s收发器系统的16:1复用器电路。该电路采用数模混合的方法进行设计,第一级用数字电路实现16:4的复用,第二级用模拟电路实现4:1的复用,从而实现16:1的复用器。该电路采用SMIC 0.18µm工艺模型,使用Virtuoso AMS Simulator 工具进行了仿真。仿真结果表明,当电源电压为1.8V,温度范围为0~70℃时,电路可以工作在2.5b/s,功耗约为6mW。
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micro 0.18 CMOS 2.5
- 随着Wireless-N (802.11n)标准的正式发布,Wi-Fi Alliance结束了前期的测试和标准制定工作,整个流程进入最后的规格完善阶段.
因为802.11n的制订时间很长,各种草案产品层出不穷,互操作性没有达到要求,所以Wi-Fi联盟需要做工作来让这些厂商遵循统一技术规格.目前世界上没有任何使用正式版802.11n规范的产品,但已经有部分厂商提供了相关的互操作性测试机型,它们将成为未来第一批N产品.,它们包括:
* Atheros XSPAN Dual-band 2.4/5
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Wi-Fi 802.11n 2.4GHz
- 多年来,业界已开发出多种成熟的技术用于在背板总线上传输信号。随着电信和数据通信业务量的不断增长,数据传输速度的不断提高,一些传统的单端和发射极耦合逻辑技术的局限性越来越明显。多点低电压差分信号(M-LVDS)
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总线 M-LVDS 接口 真正 实现 可以
- 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 IEEE 802.3at 兼容的以太网供电 (PoE+) 接口控制器 LTC4269-1、LTC4269-2 和 LTC4278,这些器件具有集成的开关稳压器,面向高达 25.5W 及更高功率的大功率受电设备 (PD) 应用。新的 IEEE 802.3at 定义 (也称为 PoE+ 标准) 同时扩大了功率预算,改善了供电设备 (PSE) 和受电设备用来互相识别的分级机制。LTC4269 和 LTC4278 支持两事件分
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Linear 接口控制器 PoE+ LTC4269-1 LTC4269-2 LTC4278
- 随着互联网时代的来临,企业的低成本运作成为企业的核心竞争力之一。瑞杰凯作为工业自动化技术领域的一员,一直关注自动化的应用问题。为了推动工业自动化的发展,通过对基础能源设施和新型产业等相关领域工业现场的深入了解和研究,结合我们原有的自动化产品,可以为最终客户提供各种监控和管理方案 。
北京瑞杰凯自动化技术有限公司的RS232/M-BUS转换模块、模拟量输入模块和热电偶输入模块等多种工业I/O模块,通过广大客户多年的现场检验,质量稳定、可靠,应用领域越来越广,应客户要求,我们会不断努力,推出更多实用
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瑞杰凯 热电偶 RS232/M-BUS I/O模块
- 设计射频电路的LNA,在开始设计的时候就要考虑很多因素,例如为了提高增益,便要增加功率消耗,为了与下一级耦合,可能会影响整个LNA性能。通过综合的平衡,才能设计出满足不同性能需求的低噪声放大电路。本文设计的电路,在提供20 dB高增益的同时,只有1.5 dB的噪声系数,达到了设计要求。
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2.38 ADS GHz 集成化
- 基于Linux-2.6.16的高速模数转换器AD7859L的应用,介绍了AD7859L的工作原理,以及AD7859L驱动模型的实现。AD7859L是一款100k采样频率、8通道12位模数转换器。具有高速度、微功耗的优势。主要面向高速数据采集应用,如数字示波器、仪器与测量。
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AD7859L 应用 转换器 模数 Linux-2 高速 基于 转换器
- 同步降压控制器通常用的应用是高效率变换正电压到较低的正电压,但从正电压也可产生负电压。在负输出应用中,可以把降压控制器配置为反向降压/升压,其中负输出电压的绝对值高于或低于其正输入。 同步降压变换器
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12V 5.2 15 输入
- 在现代无线通信系统中,对大容量、高速数据的无线传输提出越来越高的要求,许多厂商也推出基于802.11系列协议的射频IC,并且无线路由器、蓝牙等技术的广泛应用,对2.4GHz频段的使用需求日益增多,但是除部分高端信号发生器具有2.4GHz频段的信号产生,大多数普通信号发生器均未涉及2.4GHz频段,开发涉及一种基于2.4GHz频段的射频信号发生器以满足科研及教学仪器使用的需要。本文正是基于这一点,设计成本低、性能可靠的2.4GHz频段的射频信号发生器。
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2.4GHz 射频信号 发生器
- 如今的电视机和机顶盒(STB)应用中的大多数调谐器均采用传统的单转换混频器振荡器锁相环(MOPLL)概念。这个概念能够支持处理模拟和数字电视信号或同时处理模拟和数字电视信号(即所谓的混合调谐器)。设计这类调谐器必须考虑到的关键因素包括:低成本、低功耗、小尺寸以及外部调谐器组件的选择。本文将详细介绍如何通过英飞凌MOPLL调谐器TUA 6039-2或其镜像版TUA 6037实现超低成本(ULC)调谐器参考设计。ULC调谐器不仅将RF和IF级集成在单芯片上,而且还可以在5V或3.3V电压下运行,因此能够将
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英飞凌 OMNITUNE TUA 6039-2
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