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具有方波输出的快速倍频器
为了扩展工作频率范围,我需要从一个非常快速的单触发电路开始。由于无法购买合适的设备,我设计了一个类似于无处不在的 555 计时器的设备,但具有更快的组件??焖僖旎蛎?、快速比较器、快速触发器和快速放电晶体管是性的主要组件。该性电路的工作频率高达 50 MHz(甚至可能更高)。
2023-08-23
方波输出 快速倍频器
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工业4.0时代,单对以太网如何颠覆传统工厂车间?
在开发全新数据通信协议时,通常关注的重点是进一步提高数据速率。然而,要确保工业和楼宇自动化应用中的许多传感器和执行器正常运行,我们需要的不仅仅是更快的数据速率。目前,这些“边缘”设备使用大量的传统多点通信协议进行互联,使得原始设备制造商 (OEM) 支持这些设备将面临更复杂的境况,并且...
2023-08-22
工业4.0 单对以太网 收发器
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面向CMUT阵元的阻抗匹配设计与声场特性测试
电容式微机械超声换能器(CMUT)是利用MEMS微加工技术制作的超声换能器,具有低声阻抗、宽带宽、体积小等优点。然而,相比于压电式超声换能器,CMUT存在发射灵敏度较低、输出声压不够高等问题。
2023-08-21
CMUT阵元 阻抗匹配 声场特性
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无线功率传输取代了 IIoT 传感器网络电缆
建立工业物联网 (IIoT) 传感器网络需要附加成本,其中 60% 以上的成本与布线和安装有关。虽然无线数据传输有助于消除一些布线,但通过添加无线电力传输技术可以避免更多布线。初创公司 TransferFi 正在为 50 米(约 165 英尺)距离的工业物联网传感器网络开发新的无线充电解决方案。
2023-08-17
无线功率传输 IIoT 传感器 网络电缆
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ADALM2000实验:使用窗口比较器实施温度控制
本次实验的目标是使用两个高速电压比较器作为窗口比较器,并采用这种方法对TMP01低功耗可编程温度控制器进行编程。
2023-08-16
窗口比较器 温度控制
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串行通信协议比较
使用串行接口有许多不同的原因。常见的问题之一是在开发期间和/或在现场需要与 PC 连接。大多数(如果不是全部)PC 都具有某种可用于连接外围设备的串行总线接口。对于必须与通用计算机连接的嵌入式系统,串行接口通常比 ISA 或 PCI 扩展总线更容易使用。
2023-08-14
串行通信协议
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多相同步技术降低传导噪声
开关模式电源 (SMPS)由于其高效率、紧凑设计和轻重量而用于隔离式和大多数非隔离式DC/DC 转换。晶体管和二极管的导通转换会在各种 SMPS 电路拓扑中不同程度地产生电噪声。噪声有可能沿着输入和输出线路传导或辐射,表现为线路和接地之间的共模 (CM) 噪声或线路和返回导体之间的差模 (DM) 噪声。
2023-08-11
多相同步技术 传导噪声
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实现音频信号检测原理
人耳可以听到的频率范围约为 20 Hz 至 20,000 Hz。该范围可以包括单音,例如变压器嗡嗡声或来自无线电系统的白噪声。这并不是说这些声音在音频系统中是理想的。高强度的此类声音会损害听力。人类语音、音乐和自然声音具有不断变化的不同频率。因此,音频检测器应该记录频率变化并根据这些变化挑选有...
2023-08-10
音频 信号检测
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什么是量化噪声的功率谱?
对于 DAC 应用,希望来自 DAC 的噪声占主导地位,并且人们不希望仅仅为了确保传输的噪声频谱是白噪声而在链的后面添加噪声。
2023-08-09
量化噪声 功率谱
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