- 該MAX9626/MAX9627MAX9628是在應用程序使用DC至1.35GHz低噪聲,低失真,高帶寬差分放大器/ ADC驅動器。例外低輸 ...
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MAX9626 高帶寬 差分 放大器
- 采用簡單電路提供可調CAN電平差分輸出信號,控制器局域網(CAN)串行總線拓撲結構可使設備和微控制器在不采用主機的情況下相互通信。它無需仲裁即可進行傳輸,可在每個設備節點上放置一個控制器和一個主處理器,省去了設備與主機互連時必需的復雜線纜。通過使用
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電平 差分 輸出 信號 CAN 可調 簡單 電路 提供 采用
- 電路板設計中差分信號線布線的優點和布線策略,布線非常靠近的差分信號對相互之間也會互相緊密耦合,這種互相之間的耦合會減小EMI發射,差分信號線的主要缺點是增加了PCB的面積,本文介紹電路板設計過程中采用差分信號線布線的布線策略。眾所周知,信號存在沿信號
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布線 優點 策略 信號線 設計 差分 電路板
- 差分跳頻信號最佳接收機設計2.1 差分跳頻信號最佳接收機實現方法根據差分跳頻的原理可以將接收機劃為差分 ...
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差分 跳頻信號 接收機
- 1.雙端輸入單端輸出電路 電路如右圖所示,為雙端輸入、單端輸出差分放大電路。由于電路參數不對稱,影響了靜態 ...
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差分 放大電路
- 改進型差分放大電路 在差分放大電路中,增大發射極電阻Re的阻值,可提高共模抑制比。但集成電路中不易制作大阻 ...
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改進型 差分 放大電路
- 摘要 介紹了差分跳頻技術的基本原理,分析了差分跳頻技術的特點和差分跳頻系統的組網技術,對差分跳頻系統的誤碼率及在高斯白噪聲條件下的多用戶能力進行了理論分析,同時做出了相應的計算機仿真。仿真結果表明,系統
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能力 分析 用戶 系統 差分 AWGN
- 差分示波器測量初步介紹差分測量、放大器類型、應用及怎樣避免常見錯誤當存在500 mVp-p、60 Hz 的共模噪 ...
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差分 示波器
- 1 引言本文在0.35微米N阱工藝的基礎上,設計了單電源供電的全差分斬波運放電路,同時,為了減小殘余電壓的失調, 采用了T/H(跟蹤-保持)解調技術,該電路在斬波頻率150KHz工作時,輸入等效噪聲達到31.12nV/Hz。
在
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技術應用 解調 T/H 電路 差分
- 低壓差分SerDes的全雙工互連和分組數據傳輸技術,由于現代數字信號處理器(dsp)設計、半導體工藝、并行處理和互連與傳輸技術的進步,現代高性能dsp的處理能力得到極大發展。但在移動通信、雷達信號處理和實時圖像處理等復雜電子系統中,單片dsp的性能仍可能無法滿足需
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數據傳輸 技術 分組 全雙工 差分 SerDes 低壓
- 隨著近幾年對速率的要求快速提高,新的總線協議不斷的提出更高的速率。傳統的總線協議已經不能夠滿足要求了。串行總線由于更好的抗干擾性,和更少的信號線,更高的速率獲得了眾多設計者的青睞。而串行總線又尤以差分
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差分 信號線 分析
- 檢測差分對管的方法差分對管是把兩只性能一致的晶體管封裝成一體的半導體器件。它能以最簡方式構成性能優 ...
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差分 對管
- 簡介
傳統收發器設計中,50 Omega;單端接口廣泛用于射頻和中頻電路。當電路進行互連時,應全部具有匹配的50 Omega;輸出和輸入阻抗。然而在現代收發器設計中,差分接口常用在中頻電路中以獲得更好的性能,但實際設
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收發器 設計 性能 射頻 改善 差分 接口 借助
- 過去,ESD保護或EMI濾波功能以使用RC或LC解決方案為主,例如 LTTC或硅芯片。但是,數據速率更高的總線的問世,以及差分信號傳輸替代并行總線的發展趨勢,自然迫使設計人員提高整個系統的EMC抗干擾性,尋求新的解決方
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EMI 差分 數據傳輸 低通濾波器
- 摘要:文中介紹了一種無需外部時鐘、可抵消部分工藝偏差的差分延遲線ADC,并對其建模。該ADC結構簡單、控制信號在內部產生、轉換速率快、功耗低,可應用在高頻數字DC/DC控制芯片中。在0.13mu;mCMOS工藝下仿真表明,
- 關鍵字:
ADC 實現 延遲 差分 DC/DC 變換器 一種
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