- 射频电路和数字电路有何区别?射频电缆和双绞线的联系与区别?- 然而现在,PXI等体积更小巧、功能更强大的基于PC的仪器平台成为了电子嵌入式系统的理想原型解决方案。基于PC的仪器不仅能满足嵌入式系统的尺寸和成本要求,同时也为工程师提供了一种可以重新配置RF仪器,从而实现RF仪器的广泛应用的良好软件体验。所以,工程师开始使用射频信号发生器和分析仪来设计雷达、信道仿真器、GPS记录仪和DPD硬件等嵌入式系统。
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射频 cpu 滤波器
- 电磁干扰抑制技术全面概述-提起电磁干扰(EMI)这个词,人们或许还感陌生,但EMI的影响却是几乎每个人都曾身经历过的。例如,观看电视时,附近有人使用电钻、电吹风等电器,会使电视画面出现雪花点,所声器里发出剌耳的噪声……
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- 射频影响牵一发动全局 滤波器设计取舍费思量-在设计滤波器以满足已知要求的过程中,有许多既有的挑战。这些要求主要是在电气、机械和环境方面。从系统级设计所提出的约束,例如机械尺寸之类,通常都具有极高的重要性。本文将会讨论滤波器设计过程中在射频(RF)方面的重大挑战。
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- 一文汇总高性能的智能传感器应用-在不需要连续观测的应用中,平均功耗与噪声的关系变得更有意义。或许令人难以置信,但噪声和功耗的关系甚至可能变成互补式。这对工程师来说无疑是个好消息。因为在之前的设计中,工程师可能因难以确定该让功耗还是性能主导其设计而延误了时机。而现在,无需等待其他人在这一权衡中做出决定,智能传感器架构师可自行对权衡范围内的相关选项进行量化;这一做法将重新定义架构师的工作。
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- 8种常见电源管理IC芯片介绍-电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
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- 蓝牙模块选择及EMI一致性测试-一切皆因连接而起,物联网IoT正在加速进入到我们的日常生活与各行各业之中,人与物、物与物之间的连接互动越来越智能便捷,无线通信成为物联网连接中的无形桥梁,蓝牙、WiFi、ZigBee等主流通信技术在物联网应用中各有千秋,成为物联网落地的强力支撑。
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- 开关电源EMI辐射超标整改方案-作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
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- PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3、接地:在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。
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PCB EMI
- 磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和电感的区别,电感是闭合回路的一种属性,多用于电源滤波回路,而磁珠主要多 用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电 路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,两者都可用于处理EMC、EMI问题。 磁珠和电感在EMI和EMC电路中关键是是对高频传导干
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EMI EMC
- 8月27日的北京下着大雨,由IC咖啡和IC Park联合主办的ICT从业者七夕派对如期举行,怀揣对于爱情的渴望,近80组嘉宾来到了这里,他们主要是来自IC设计、制造、封测等行业的软硬件工程师,以及IC上下游产业人员。鲜花、巧克力和奖品悉数准备完毕,精心装饰的展示中心散发出浓浓的烂漫气息。下午2点,我们迎来了第一位嘉宾。伴随着喜悦的心情,朋友们开始陆续到场,每一位朋友都会得到一个编号,这是在为后面最精彩的抽奖环节做准备。签到后,嘉宾还需要在签到背板上签名和贴单面贴,早已等候多时的摄影师通过拍立得照相,参与者
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- 供应商正在采取各种方法来提高半导体质量并缩短上市时间。产品范围从PXI和LXI架构的仪器模块到完整的测试和相关系统,最后到管理“data lakes”的软件,应用AI / machine learning进行分析。应用领域也是类似的,从模拟到高速数字和RF的扩展,无线和IoT设备得到了相当大的关注。 SEMICON West定于7月11日至13日在旧金山,为企业提供突出这些产品和技术的机会。 美国国家仪器公司将重点关注SEMICON&nbs
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虹科 IC
- 根据市场研究调查机构 IC Insights 的预估,2017 年全球 IC 市场可望成长约 16%。 其中,在DRAM将成长更将达 55%,将是 2017 年中成长幅度最大的 IC 产品。
IC Insights 表示,DRAM 市场 2013 年与 2014 年分别成长 32% 及 34%,也都是当年成长最大的 IC 产品领域。 统计过去 5 年,DRAM 市场经常是成长最大,或者衰退最大的 IC 产品项目,显示 DRAM 市场变化极端的特性。 不过,DRAM 市
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DRAM IC
- 近日,中国半导体行业协会(CSIA)最新数据显示,大陆2017年上半年的半导体产业产值为人民币2,201.3亿元(约330.2亿美元),同比增长19.1%。其中,IC设计产业为人民币830.1亿元(约124.515亿美元),同比增长21.1%、IC制造产值为人民币571.2亿元(约85.68亿美元),增速依然最快达到25.6%、IC封装测试为人民币800.1亿元(约120.015亿美元),同比增长13.2%。(1人民币=0.1500美元计算)
次日,台湾工研院 IEK 统计2017年上半年台湾
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IC 晶圆
- 随着DRAM与NAND Flash市场规模大幅成长,调研机构IC Insights预估,2017年全球整体IC市场规模将较2016年大幅成长16%,创下自2010年增33%以来,最佳年增纪录。亦为2000年以来,第5度IC市场规模年增幅度达到双位数百分比。
2017年全球DRAM市场规模将会年增55%,NAND Flash年增35%。不过该机构亦指出,促使DRAM与NAND Flash市场大幅成长的最主要因素,是来自于DRAM与NAND Flash平均售价(ASP)的攀升,并不是受到DRAM与N
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IC DRAM
- 日前,2017(第十五届)中国通信集成电路技术与应用研讨会暨第二届晋江国际集成电路产业发展高峰论坛在福建晋江召开。魏少军教授——中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长,中国高端芯片联盟秘书长,在会议上主持了题为“机遇与挑战,中国高端芯片发展之路”的圆桌论坛。论坛上分析了中国高端芯片的发展情况、机遇与挑战,探讨了影响中国高端芯片发展有诸多原因。议题本身也说明我国集成电路整个产业已向前迈进了一大步。
魏少军教授指出,集成电路是信息产业基础核心。我国一
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