-
射頻全差分放大器(FDA)如何增強測試系統?射頻采樣模數轉換器(ADC)來幫忙!
為了在無線通信系統中實現更高的數據速率以及在雷達中使用更窄的脈沖來解析近距離目標,對測試和測量儀器的性能和帶寬提出了更高的要求。高帶寬示波器和射頻數字轉換器等射頻(RF)測試和測量儀器可使用射頻采樣模數轉換器(ADC),對從直流到數千兆赫的信號同時進行數字化。
2024-11-25
射頻全差分放大器 FDA 射頻采樣模數轉換器 ADC
-
ADALM2000實驗:變壓器耦合放大器
升降壓變壓器的基本定義是一種將輸入的交流電壓轉換為比原電壓更高(升壓)或更低(降壓)的器件。此外還有可用于將電路與地隔離的變壓器,這種變壓器被稱為隔離變壓器。本文將側重討論變壓器的另一種用途,即用于匹配電路阻抗以實現最大功率傳輸。
2024-11-24
ADALM2000 變壓器 耦合放大器
-
功率器件熱設計基礎(四)——功率半導體芯片溫度和測試方法
功率半導體熱設計是實現IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎,只有掌握功率半導體的熱設計基礎知識,才能完成精確熱設計,提高功率器件的利用率,降低系統成本,并保證系統的可靠性。
2024-11-23
功率器件 熱設計 功率半導體 芯片
-
采用系統級模塊方法簡化精密阻抗分析儀的設計
許多應用都要求準確的阻抗測量,這些應用包括觸摸屏校準、半導體表征、晶圓驗收和電池測試。用于這些應用的自動測試設備 (ATE) 通常需要以高精確度、高靈敏度的方式測量某個寬頻范圍內的阻抗。
2024-11-23
系統級模塊 精密阻抗 分析儀
-
艾睿電子助力SAVART Motors擴大其在印尼的電動車制造規模
全球技術解決方案供應商艾睿電子宣布為印尼本土電動車制造商SAVART Motors提供支持,助力其設計和制造高品質、安全且經濟實惠的電動兩輪車。首批數百輛SAVART電動兩輪車預計將于2025年第二季度投入市場。
2024-11-23
艾睿電子 SAVART Motors 電動車制造
-
隔離飛電容多電平變換器的硬件設計
為了確保在指定的 40 V 輸出上進行安全可靠的測試,選擇組件時要考慮各種操作。為了實現更大的電壓測試,并展示飛跨電容器多電平轉換器 (FCMFC) 如何利用與反激式轉換器相同的組件更有效地執行, 本研究中未使用飛跨電容器結構帶來的較低額定電壓。這表明后續幾代產品將通過使用 額定值較低的半導體...
2024-11-23
飛電容 電平變換器 硬件設計
-
高信噪比MEMS麥克風驅動人工智能交互
在英飛凌,我們一直堅信卓越的音頻解決方案對于提升消費類設備的用戶體驗至關重要。我們堅定不移地致力于創新,在主動降噪、語音透傳、錄音室錄音、音頻變焦和其他相關技術方面取得了顯著進步,對此我們深感自豪。作為MEMS麥克風的領先供應商,英飛凌集中資源改善MEMS麥克風的音頻質量,為TWS和耳罩...
2024-11-23
高信噪比 MEMS麥克風 人工智能交互
-
在更寬帶寬應用中使用零漂移放大器的注意事項
零漂移運算放大器使用斬波、自穩零或這兩種技術的結合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調和1/f噪聲。傳統上,此類放大器僅用于低帶寬應用中,因為這些技術在較高頻率時會產生偽像。只要系統設計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大...
2024-11-19
零漂移放大器 寬帶寬應用
-
第9講:SiC的加工工藝(1)離子注入
離子注入是SiC器件制造的重要工藝之一。通過離子注入,可以實現對n型區域和p型區域導電性控制。本文簡要介紹離子注入工藝及其注意事項。
2024-11-19
SiC 加工工藝 離子
- 貿澤電子上線機器人資源中心:賦能工程師探索智能自動化未來
- 工程師必知的振蕩器動態相位噪聲優化四重奏
- 利用智能監測技術提高電機能效與可持續性
- 高/低電平復位電路的底層邏輯與實戰陷阱
- 戰略升級!胡祖忻兼任福迪威亞太總裁與福祿克國際業務全球副總裁
- 云母電容技術解析與產業格局深度研究
- Qorvo推出全新QPG6200系列三款系統級芯片(SoC)正式量產
- 車輛區域控制架構關鍵技術——趨勢篇
- 云母電容技術解析與產業格局深度研究
- 戰略升級!胡祖忻兼任福迪威亞太總裁與福祿克國際業務全球副總裁
- 高/低電平復位電路的底層邏輯與實戰陷阱
- 利用智能監測技術提高電機能效與可持續性
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall