芯片设计至关重要,同时芯片设计也是国家重点发展项目。因此对于芯片设计,我们应该具备一定了解。往期文章中,小编曾对芯片设计的基础内容予以介绍。本文中,为增进大家对芯片设计的理解,特带来一篇芯片设计实例应用。请注意,本文仅为 DC-DC 开关电源管理芯片设计上篇,下篇将在后续文章中为大家呈现。
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芯片设计是国家的重点项目,同时芯片设计也是我国摆脱进口依赖与自主独立的关键。本文对于芯片设计的讲解承接于《芯片设计实例篇,DC-DC开关电源管理芯片设计(上篇)》一文,如果你未曾阅读上篇芯片设计相关内容,不妨从前文开始阅读哦。|
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在当今这个数字内容、互联网用户和物联网设备大爆炸的世界,人们对扩展通信网络能力的需求越来越高。为了满足这种需要,Teledyne e2v 一直探索数字微波采样的前沿技术,最近已在实验套件上成功验证。它可支持 K 波段的直接数字下变频。这是今年的早些时候在 ESAMTT workshop 提出的使用 EV12DS480 宽带 DAC 实现直接 K 波段综合的工作的后续进展,在技术论文 1 和最近的网络研讨会 2 上有进一步的描述。
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一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注 RF 电路设计技巧。RF 电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,如想一次获得成功,仔细规划和注重细节是必须加以高度重视的两大关键设计规则。
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射频同轴连接器是装在电缆或仪器内的元器件,用来传送线的电气连接或分离的电子器件。是机电一体化的系列。品种多规格全,依靠机械的结构,从而来保证电气的特性,与其它的低频类的连接器有着本质上的区别。射频同轴连接器零件加工多数为车削机加工,装配则是手工多。产品更新慢。
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2019 年是 5G 商用元年,随着 5G 商用牌照落地,5G 规模建设正式拉开帷幕,与之相关的半导体产业链将迎来新需求。5G 相较于 4G 的优点在于用户体验速率快、连接数密度高、端到端时延低、流量密度高、移动性和峰值速率高,进而带来稳定信号连接、超高速家用宽带、虚拟现实、车联网、云服务等技术的提升,有望拓展 IOT、电动汽车、AI 等市场需求。
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微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
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开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
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由于生产现场往往存在大量的电和磁的干扰源,它们可能会破坏传感器、计算机乃至整个检测系统的正常工作,因此抗干扰技术是传感器检测系统的重要环节,对于从事自动检测工作的人来说,了解抗干扰技术是非常必要的。
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