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超聲系統(tǒng)的信號鏈設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
高性能超聲成像系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于各種醫(yī)學(xué)場景。在過去十年中,超聲系統(tǒng)中的分立電路已經(jīng)被高度集成的芯片(IC)所取代。先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)不斷推動系統(tǒng)性能優(yōu)化及尺寸小型化。這些變革都得益于各類芯片技術(shù),如專用低噪聲放大器、多通道低功耗ADC、集成高壓發(fā)射、優(yōu)化的硅工藝和多芯片模塊封裝。隨著芯...
2019-07-25
超聲系統(tǒng) 信號鏈 設(shè)計(jì) 注意事項(xiàng)
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慶祝人類登月50周年:TI集成電路的一大步
1969年7月20日,TI航空航天工程師Verie Lima與家人正在達(dá)拉斯地區(qū)的一個社區(qū)泳池游泳時,突然聽到一位女士喊道:“它要實(shí)現(xiàn)了!”
2019-07-25
TI 集成電路
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邊緣智能傳感可實(shí)現(xiàn)更智能的自主機(jī)器人
在我的上一篇博文中,我討論了德州儀器(TI)毫米波(mmWave)傳感器如何為工廠中的機(jī)械臂提供邊緣智能?,F(xiàn)在,我想討論毫米波技術(shù)如何為自主機(jī)器人提供邊緣智能,使傳感器能夠做出實(shí)時決策,以減緩或停止機(jī)器人,并確保其在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用中的持續(xù)性能。
2019-07-25
邊緣智能傳感 自主機(jī)器人
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相位噪聲基礎(chǔ)及測試原理和方法
相位噪聲指標(biāo)對于當(dāng)前的射頻微波系統(tǒng)、移動通信系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)等電子系統(tǒng)影響非常明顯,將直接影響系統(tǒng)指標(biāo)的優(yōu)劣。該項(xiàng)指標(biāo)對于系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)均具有指導(dǎo)意義。相位噪聲指標(biāo)的測試手段很多,如何能夠精準(zhǔn)的測量該指標(biāo)是射頻微波領(lǐng)域的一項(xiàng)重要任務(wù)。隨著當(dāng)前接收機(jī)相位噪聲指標(biāo)越來越高,相應(yīng)的...
2019-07-24
相位噪聲 測試 原理 方法
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什么是低通濾波器
濾波器可以定義為:它是一種用于重塑,修改和阻斷所有不需要的頻率的電路。通常,在低頻(<100 kHz)應(yīng)用中,無源濾波器使用電阻和電容組成。因此它被稱為無源RC濾波器。同樣,對于高頻(> 100 kHz)信號,無源濾波器可以設(shè)計(jì)為電阻 - 電感 - 電容組合。因此,這些電路被稱為無源RLC電路。通常使用...
2019-07-23
低通濾波器 運(yùn)算放大器
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復(fù)數(shù)RF混頻器揭秘:下一代SDR收發(fā)器中的黑魔法
RF工程常被視為電子領(lǐng)域的黑魔法。它可能是數(shù)學(xué)和力學(xué)的某種奇特組合,有時甚至僅僅是試錯。它讓許多優(yōu)秀的工程師不得其解,有些工程師僅了解結(jié)果而對細(xì)節(jié)毫無所知。現(xiàn)有的許多文獻(xiàn)往往不建立基本概念,而是直接跳躍到理論和數(shù)學(xué)解釋。
2019-07-23
RF混頻器 SDR收發(fā)器
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功率電子系統(tǒng)對于高頻的EMI的設(shè)計(jì)
功率電子系統(tǒng)對于高頻的EMI的設(shè)計(jì),應(yīng)該從那些方面入手呢?本文將提供一寫參考:確認(rèn)有哪些噪聲源;分析噪聲源的特性;確認(rèn)噪聲源的傳遞路徑等。
2019-07-22
功率電子系統(tǒng) EMI設(shè)計(jì) 電磁干擾
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簡要分析晶體振蕩器的作用以及選擇要求
關(guān)于晶體振蕩器,其英文名稱為quartz crystal oscillator,也就是我們經(jīng)常說的晶振,當(dāng)然咯,也有將其稱為有源晶振的。它能夠產(chǎn)生中央處理器(CPU)執(zhí)行指令所必須的時鐘頻率信號,CPU一切指令的執(zhí)行都是建立在這個基礎(chǔ)上的,時鐘信號頻率越高,通常CPU的運(yùn)行速度也就越快。
2019-07-19
晶體振蕩器 作用 選擇要求
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5G毫米波終端技術(shù)及測試方案分析
作為5G關(guān)鍵技術(shù)之一的毫米波技術(shù)已成為目前標(biāo)準(zhǔn)組織及產(chǎn)業(yè)鏈各方研究和討論的重點(diǎn),毫米波將會給未來5G終端的實(shí)現(xiàn)帶來諸多的技術(shù)挑戰(zhàn),同時毫米波終端的測試方案也將不同于目前的終端。本文將對毫米波頻譜劃分近況,毫米波終端技術(shù)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)及測試方案進(jìn)行介紹及分析。
2019-07-19
5G 毫米波 終端技術(shù)
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