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射频氮化镓:趋势和方向
在过去的 10 年中,氮化镓已经成为一种越来越重要的射频应用技术。氮化镓的材料特性使其器件在功率密度、外形尺寸、击穿电压、热导率、工作频率、带宽和效率方面具有优势。设计师们已经开发出器件解决方案,与竞争性的半导体技术相比,具有非常吸引人的性能特点。
2021-09-08
射频 氮化镓 趋势
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100%国产化低相位噪声频率综合器研制成功
频率综合器是现代电子系统的重要组成部分,在通讯、雷达、电子对抗、遥控遥测和仪器仪表等众多领域得到了广泛应用。尤其是在卫星导航通信、5G6G、量子通讯、电子战等系统中,频率综合器一直都是射频系统的核心部件。随着电子信息技术的发展,电子系统的高性能和小型化已经成为了一个必然的发展趋势...
2021-09-08
国产化 低相位噪声 频率综合器
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差分运放和仪表放大器应用科普贴——模拟小信号前端处理探索
围绕如何处理小信号前端这一话题,近期引起了一波讨论热潮?!妒浪敌居铩纷ɡ傅奶匮髡咝±窃谡饫锞托⌒藕徘岸恕⑷范ú饬糠段?、抑制噪声、提高信噪比等问题进行了介绍和分析。
2021-09-05
差分运放 仪表放大器 应用
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应用指南 : 汽车电子持续变化的强电磁干扰信号
毫无疑问,电动出行将塑造汽车业的未来。然而,追求卓越技术的汽车行业仍面临若干阻碍需要克服,其中包括电磁兼容性。迄今为止,电磁兼容性问题尚未引起业界关注。
2021-09-02
汽车电子 强电磁干扰信号
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过采样插值DAC
过采样和数字滤波有助于降低对ADC前置的抗混叠滤波器的要求。重构DAC可以通过类似的方式运用过采样和插值原理。例如,数字音频CD播放器常常采用过采样,其中来自CD的基本数据更新速率为44.1 kSPS。早期CD播放器使用传统的二进制DAC,并将“0”插入并行数据中,从而将有效更新速率提高到基本吞吐速率的...
2021-09-02
过采样 插值原理 DAC
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利用可采用电子方式重新配置的GaN功率放大器,彻底改变雷达设计
本文首次展示了一种基于多频段发射器设计的可靠商用大功率放大器,该放大器采用了 Charles Campbell 演示的可重新配置的 PA 专利技术 [2,3,4]??芍匦屡渲玫?PA 采用可根据每个相关频段的控制位设置重新配置的单输入和单输出匹配网络。每个位设置针对特定频段的最优性能配置所有匹配网络,从而使 PA...
2021-09-01
GaN 功率放大器 雷达设计
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使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器
本次实验旨在研究使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器。2021年6月学子专区文章 中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料:
2021-09-01
增强模式 NMOS晶体管 差分放大器
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指纹容易被复制?指静脉识别它来了
在不少电影情节中,间谍通过透明胶就能复制指纹,轻而易举打开指纹密码锁。指纹识别技术已经很成熟,如何在这个科技快速发展的时代,让我们的设备更加的安全?指静脉识别了解一下。
2021-09-01
指纹 指静脉 识别
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如何借助Virtual Antenna技术克服Wi-Fi产品天线与射频设计挑战
Ignion的专有Virtual Antenna?技术把复杂的天线和射频设计、测试和组装过程,简化为基于小型化、标准化和芯片式天线的软件定义配置和表面贴装工艺,帮助包括Wi-Fi在内的天线与系统工程师省时省力省钱。Wi-Fi设备制造商可以尽享标准化芯片式天线产品的便利性,媲美定制天线的高性能。
2021-08-30
Virtual Antenna技术 Wi-Fi产品天线 射频设计
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