大多数ADC、DAC和其他混合信号器件数据手册是针对单个PCB讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多ADC/DAC系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将PCB接地层分为模拟层和数字层,并将转换器的AGND和DGND引脚连接在一起,并且在同一点连接模拟接地层和数字接地层,如图1所示。
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如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文将探讨RF信号链中的滤波器,讨论阻塞信号的概念,回顾传统的滤波技术,然后介绍用于优化信号链性能的新产品解决方案。
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边缘计算对于充分发挥人工智能 (AI)、机器学习和物联网 (IoT) 的全部潜能至关重要。这些技术正在融入我们生活的方方面面:自动驾驶、智能楼宇、机器人、供应链管理和医疗保健。为了实现这些智能技术的一贯承诺,更快的计算和数据传输速度必须更接近智能设备、更接近“边缘”。荷兰创业技术公司 HIRO 利用模块化电源在可扩展微型数据中心中实现低延迟应用,这些应用由 Vicor 的 DCM 电源模块供电。
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5G时代的到来,从根本上颠覆了现有的传统通讯方式,它加速了现实社会与互联网空间的快速融合,让人与人、人与机器的交互都步入了一个全新的水平。而发展5G的一重要目标就是在提高信息传输速率、减少延迟的同时,节约能源、降低系统成本。随着5G信号大规模覆盖需求增大,大量5G基站的建设已迫在眉睫,这势必会为电源市场带来新的机会。顺应此趋势,大联大世平基于安森美FAN65008B同步降压IC推出了5G基站电源方案。
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触摸开关可用于智能手机和其他各种设备中。它们设计美观、使用方便,并且正在快速普及中。然而,它们很容易受到水和汗水的影响,并且在佩戴手套后基本无法使用。TDK目前正在研发的PiezoTap™是一款基于压电技术的压电开关,有望拓展触摸开关的潜力。
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开关模式电源能够以不同于预期开关频率的脉冲运行。这一般发生在低负载条件下。理解这种行为背后的机制,这在评估开关模式电源电路时是非常有用的。设计人员可以以此为依据,准确推断电源是否正在可靠运行。
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放大器级的设计由两个彼此相关的不同级组成,因此问题变得难以在数学上建模,特别是因为有非线性因素与这两级相关。第一步是选择用来缓冲传感器输出并驱动ADC输入的放大器。第二步是设计一个低通滤波器以降低输入带宽,从而最大限度地减少带外噪声。
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工厂和生产基地需要防止机器和设备出现异常情况,以最大限度地减少停机时间。生产力可以通过预测问题和率先进行维护来提高,而不是在发生故障后才做出反应。为了促进此类预测性维护,TDK 开发了 i3 微模块——世界上首款具有嵌入式边缘人工智能的超紧凑型传感器模块。
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从成本与技术角度来看,大功率高压快充正逐步成为新能源汽车的标配,众多主流车企相继推出800V高压平台架构,并加速向1,000V甚至更高电压架构演进升级。大功率快充趋势之下,整车系统及充电桩所配置的半导体元器件都需要重新选型,以适配高压系统对器件耐压等级、耐高温、绝缘、低损耗等方面的更高需求。
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