• ADI推出2-50 GHz分布式功率放大器

    21ic讯 Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出HMC1127和HMC1126 MMIC(单芯片微波集成电路)分布式功率放大器。 这些新型功率放大器裸片涵盖2-50 GHz的频率范围,可简化系统设计并

  • 关于运算放大器及零漂处理

    运算放大器核心是一个差动放大器。就是两个三极管背靠背连着。共同分担一个横流源的电流。三极管一个是运放的正向输入,一个是反向输入。正向输入的三极管放大后送到一个功率放大电路放大输出。这样,如果正向输入端

  • Intel CEO科再奇:摩尔定律即将走向终结

    过去半个世纪里,摩尔定律指导了科技行业的发展。摩尔定律于1965年由Intel联合创始人戈登·摩尔(Gordon Moore)提出。这一定律预言,单位面积集成电路上的晶体管数量每两年就会翻番,而计算性能也将随之翻番。然

  • GlobalFoundries宣布量产14nm 良品率媲美三星

    GlobalFoundries今天确认称,已经开始为客户大批量生产基于14nm FinFET(14LPE)工艺的芯片,并声称其良品率足以媲美三星。事实上,这种新工艺就是三星研发出来的,GF因自身实力问题直接购买了它,然后在自家工厂里生产

  • 高可靠电子密码锁电路图

    高可靠电子密码锁电路图高可靠电子密码锁电路:YYH308电子密码锁可同时设置8组密码,每组又有上亿种密码。有单独开锁功能又有集体开锁方式。电路采用电话标准键盘,其中*键用于密码设置,#键用于开锁。

  • 显微镜成像原理图

    显微镜成像原理图我知道目镜的作用相当于放大镜,但放大镜成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理和放大镜一样,那它的像岂不是朝人眼反方向放大(物相同侧)那么认识如何看到二次放大的像呢?显微镜的成像原理如图所示,物镜焦距较短,目镜焦距较长,物体经物镜成一倒立

  • 单脉冲选取电路

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    模拟
    2015-07-16
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  • ADC时钟输入考虑

    为了充分发挥芯片的性能,应利用一个差分信号驱动ADC的采样时钟输入端(CLK+和CLK?)。 通常,应使用变压器或电容将该信号交流耦合到CLK+引脚和CLK?引脚内。 这两个引脚有内部偏置,无需其它偏置。 高速、高分辨率ADC对时钟输入信号的质量非常敏感。 为使高速ADC实现出色的信噪比(SNR

  • DARPA太赫兹放大器列入吉尼斯世界纪录

    美国国防部先进研究计划署(DARPA)的“太赫兹电子技术”(Terahertz Electronics)计划及其承商Northrop Grumman公司最近获得“吉尼斯世界纪录”(Guinness World Records)认证:突破以往的速度限制,开发出全世界第一个太赫兹(THz)放大器。“获

  • PLC的温度传感器模块

    小型PLC在接温度传感器时不能使用普通的模拟量输入模块,而必须采用专用的温度模拟量模块,而且传感器不同,模块类型也不同。 温度传感器模块负责将温度传感器信号转换为PLC的数据信号,其连接方式如图1所示。不同的PLC其连接温度传感器的数量有多有少,因此必须按照其自身规律进行有效连接。图1 温度传感

    模拟
    2015-07-16
    温度传感器
  • 55W/CC!MIT打造新型柔性超级电容器

    近日,来自MIT的科研人员研发出一种基于纳米线打造的新型柔性超级电容器,它可以说是健身追踪器和其他可穿戴设备的新一代理想能源。续航对于时下越来越流行的智能手表和健身追踪器来说尤为重要,但我们都知道,这些设

  • 应用材料推出面向3D设备的高性能原子层沉积(ALD)技术

    21ic讯—2015年7月13日消息,应用材料公司今天宣布推出全新的Olympia™原子层沉积(atomic layer deposition, ALD)系统。该系统采用独特的模块化架构,为先进3D内存和逻辑芯片制造商带来了高性能ALD技术。3

  • 芯禾科技发布链路设计和仿真工具——ChannelExpert

    21ic讯 EDA软件、集成无源器件IPD和系统级封装领域的领先供应商苏州芯禾电子科技有限公司,近日宣布推出其针对高速数字信号完整性(Signal Integrity, SI)分析的最新软件产品ChannelExpert。此次发布的软件,是芯禾对

  • FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点

    FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性相位(双线性变换法),对于非线性相位会造成的影响,可以这样考虑:对于输入的不同频率分量,造成的相位差与频率不成正比,则输出时不同频率分量的叠加的

  • 简述滤波器信号带宽和晶振PPM(误差)的关系

    为了获得最佳性能, 应该对信道滤波器带宽加以选择, 以使信号带宽最多占 80%的信道滤波器带宽。 晶体误差引起的信道中心容差也应该从该信道滤波器带宽中减去。 下面的例子对此进行了诠释: 将信道滤波器带宽设置为

    模拟
    2015-07-13
    滤波器 晶振
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