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单端信号和差分信号区别
本文为大家详细介绍单端信号和差分信号区别。 差分信号介绍 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。 差分信号优点 差分信号的第一个好处是,因为你在控制‘基准’电压,所以能够很容易地识别小信号。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,...
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2018-06-28 |
电路设计中传感器电路内部的七大噪声
电路设计是传感器性能是否优越的关键因素,由于传感器输出端都是很微小的信号,如果因为噪声导致有用的信号被淹没,那就得不偿失了,所以加强传感器电路的抗干扰设计尤为重要。在这之前,我们必须了解传感器电路噪声的来源,以便找出更好的方法来降低噪声。总的来说,传感器电路噪声主要有一下七种: 低频噪声 低频噪声主要是由于内部的导电微粒不连续造成的。特别是碳膜电阻,...
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2018-06-28 |
分享6种实用的电路设计方案
电路来源于日常工作常用的一些基础电路,原理是新手或菜鸟比较容易疑惑的基础概念,经验是自己日常调试中积累的一点所得。希望对新手有所帮助。 整流桥并联 在小功率输出设计中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件而单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了,整流桥的并联不能采用两个整流桥各自整流后直流并联的方式,也就是不能采用图1的方式,...
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2018-06-28 |
MEMS微机电组件2018~2023年CAGR达17.5%
微机电(MEMS)市场将在2018年至2023年间达17.5%的年复合平均成长,2023年市场规模达310亿美元,研究机构Yole Développement(Yole)指出,RF组件在MEMS产业发展中扮演着关键角色, 若不计RF,MEMS市场同期间的成长率降至9%。 随着向5G转型的复杂性及其带来的更高带宽的驱动,4G/5G对射频滤波器的需求日益增加,使RF MEMS(主要是BAW滤波器)...
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2018-06-28 |
99%的电子工程师掉进过这10个坑,看看有没有你
不要以为“永远在改bug”的程序猿是最爱“犯错误”的理工男,电子攻城狮也不例外!关键是很多时候,工程师并不觉得自己在犯错误,反而以为自己找到了更好的解决方式而窃喜呢。 面对林林总总的元器件和复杂的电路图,工程师们不时出现的小错误是难免的,而且说不定就从哪次错误中发现了“新大陆”,那你就成为科技革命的先驱了! 但是对于资历尚浅的新手工程师来说,这些过来人的经验可能会对你大有裨益,...
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2018-06-28 |
PCB设计处理蛇形线时的几点建议
PCB设计处理蛇形线时的几点建议: 1. 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。 2. 减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。 3. 带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)...
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2018-06-27 |
【收藏】十种精密全波整流电路图及详解,你知道几种?
图中精密全波整流电路的名称皆为作者自己的命名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计. 图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益。 图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2 图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
2018-06-27 |
Murata NXJ2单输出直流-直流转换器
Murata NXJ2单输出直流-直流转换器是一款薄型、全自动制造、表面贴装、2W、隔离式直流-直流转换器。这些转换器采用基板嵌入式变压器,提高了产品可靠性。NXJ2转换器采用无卤可检测焊盘格栅阵列 (LGA) 封装,具有可重复的性能。这些转换器与现有设计兼容,可提供短路保护。NXJ2转换器具有2级湿度灵敏性等级 (MSL),并可耐受J-STD-020规定的260°C峰值回流焊温度。 特点:...
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2018-06-27 |
Wi-Fi联盟开始认证支持WPA3加密协议的产品
作为当前使用最普遍的第二代“受保护无线连接”(WPA2)加密协议,距今已经过去了十几个年头。在网络安全变得日渐重要的移动时代,这项始于 2004 年的技术,早已显得力不从心。好消息是,负责监管无线网络标准的 Wi-Fi 联盟,现已正式开始认证支援第三代“受保护无线连接”(WPA3)加密协议的产品。 据悉,新协议为通过 Wi-Fi 连接的设备提供了一些额外的保护。 一个重大的改进是,...
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2018-06-27 |
电子技术中那么多“地”都有什么不同?
XGND,指的是电线端的简写。代表地线或0线。 电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。 设备的信号,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的参考点,...
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2018-06-27 |
“制造或购买”DC-DC转换器的两难抉择
几乎所有的电子产品都需要搭配电源转换器解决方案,针对不同的电压输入与输出进行转换,新款的电源转换器解决方案具备高度集成的特性,可以大幅缩短产品的设计时间,本文将为您介绍DC-DC转换器模块与分立设计的差别与优缺点。 高效率的DC-DC转换器模块让设计更精简 成本更低廉 当您在进行电子产品设计时,你总是需要先思考,你是要自己设计电源转换器,还是购买现成的模块呢?针对DC-DC转换器,...
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2018-06-26 |
几个实用电路阻容降压原理
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源. 采用电容降压时应注意以下几点: 1 根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率. 2 限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容.而且电容的耐压须在400V以上.最理想的电容为铁壳油浸电容. 3...
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2018-06-26 |
如何解决EMC干扰问题
一、干扰概述 1、干扰的分类 干扰的分类有好多种,通常可以按照噪声产生的原因、传导方式、波形特性等进行不同的分类。 按产生的原因分:可分为放电噪声音、高频振荡噪声、浪涌噪声。 按传导方式分:可分为共模噪声和串模噪声。 按波形分:可分为持续正弦波、脉冲电压、脉冲序列等。 1.2、干扰的耦合方式 干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道才对设备或系统产生作用的。因此,...
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2018-06-26 |
详解差分信号及PCB差分信号设计中几个常见的误区
差分信号(DifferenTIal Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,什么令它这么倍受青睐呢?在PCB设计中又如何能保证其良好的性能呢?带着这两个问题,我们进行下一部分的讨论。 何为差分信号?通俗地说,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线...
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2018-06-26 |
IDC:预计2018年全球可穿戴设备的总出货将达到1.249亿台 同比增长8.2%
根据IDC月初发布的统计,今年第一季度,可穿戴领域,苹果凭借Apple Watch仍居第一,出货同比增幅13.5%。小米位列第二,Fitbit则排在第三。关于今年的整体数据和未来的发展情况,IDC也在本周发布了一份新报告进行前瞻。 报告称,预计今年全球可穿戴设备的总出货将达到1.249亿,同比提升8.2个百分点。不过,这个增幅却比去年低。 当然,再展望到2022的话,年均复合增幅会达到12.5...
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2018-06-26 |
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