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示波器阻抗為什么一定是1M和50歐?有什么奧秘?
用過示波器的朋友都會發(fā)現(xiàn)帶寬超過200M的示波器通常會有兩種阻抗,一個是1M,另一個則是50Ω。輸出阻抗不是越高越好嗎?為什么會出現(xiàn)50Ω?本文就由小編為大家揭秘50Ω有什么奧秘。
2015-07-06
數(shù)據(jù)傳輸 示波器 電阻 阻抗
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阻抗匹配根本無法與孔徑調(diào)諧匹敵,原因何在?
隨著智能手機的演變,智能手機需要不斷地優(yōu)化技術(shù)來適應(yīng)不斷增加的頻譜。而對于手機的LTE射頻,射頻必須能夠調(diào)頻,這就要求天線在所有頻帶上都具有高效率。本文就來探討阻抗匹配根本無法與孔徑調(diào)諧匹敵的原因。
2015-07-03
LTE智能手機 阻抗匹配 孔徑調(diào)諧技術(shù) 載波聚合 LTE射頻
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高速先生:案例分享之DDR3不能運行到額定頻率
高速先生前面零零散散的寫了一些DDR3系列的文章,雖然有小部分的案例說到了問題點,但那只是為了引出主題而寫,而且只是點到為止,既然是案例,就要把問題的來龍去脈描述清楚,這個案例的問題是這樣的:
2015-07-02
DDR3 額定頻率
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是什么因素影響天線的互調(diào)結(jié)果?
基站條線的互調(diào)在整個系統(tǒng)運行過程中更所占據(jù)的比重非常大,基站天線的三階互調(diào)不僅能夠影響通信信號的質(zhì)量,還會影響整個天線研發(fā)水平,本文就由小編來做簡要的分析。
2015-07-02
天線互調(diào) 基站天線 三階互調(diào)
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有效降低空口時延的4種方案及LTE系統(tǒng)時延
端到端的時延是移動通信業(yè)務(wù)中最重要的時延。現(xiàn)如今物聯(lián)網(wǎng)的迅速騰飛實現(xiàn)了萬物互聯(lián)的現(xiàn)象。這給一定通信帶來巨大商機的同時,也對LTE系統(tǒng)提出了更高的需求。本文就淺談有效降低空口時延的4種方案及LTE系統(tǒng)時延。
2015-06-29
移動通信 數(shù)據(jù)傳輸 車聯(lián)網(wǎng) 傳感器 時延 LTE
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數(shù)字工程師不得不看——抖動和相位噪聲
抖動反映的是數(shù)字信號偏離其理想位置的時間偏差。高頻數(shù)字信號的bit周期都非常短,一般在幾百ps甚至幾十ps,很小的抖動都會造成信號采樣位置電平的變化,所以高頻數(shù)字信號對于抖動都有嚴(yán)格的要求。這里就重點講解下射頻中的抖動和相位噪聲。
2015-06-26
抖動 相位噪聲 射頻
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示波器帶寬是如何影響上升時間測量的?
示波器使用最頻繁的功能就是參數(shù)測量?,F(xiàn)在的示波器參數(shù)測量功能強大,可以測量頻率、脈寬、幅度、平均值等多種電壓信息。甚至是上升沿次數(shù)和面積又有涉及。但是準(zhǔn)確度可信嗎?本文就來解析示波器帶寬是如何影響上升時間測量的。
2015-06-26
示波器 周立功 參數(shù)測量 帶寬 上升時間
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技術(shù)分享:引導(dǎo)加載器的設(shè)計考慮因素
導(dǎo)加載器支持產(chǎn)品固件的現(xiàn)場更新。引導(dǎo)加載器可使用UART、I2C、SPI或USB等常見通信接口更新固件,而引導(dǎo)加載器主機和目標(biāo)之間通常采用有線連接方式。在藍(lán)牙到串行適配器的幫助下,這個引導(dǎo)加載操作能通過無線方式實現(xiàn)。如果目標(biāo)所處的位置難以物理地訪問,或者目標(biāo)位于密封設(shè)備內(nèi),那么這種無線連接...
2015-06-24
引導(dǎo)加載器 藍(lán)牙
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專家精講:利用Wi-Fi路由器為物聯(lián)網(wǎng)裝置進行無線充電
現(xiàn)行Wi-Fi技術(shù)的應(yīng)用主要是利用Wi-Fi電波傳送及接收數(shù)據(jù)。但研究人員認(rèn)為或許可利用電波傳送電力。研究人員把Wi-Fi接收器設(shè)計成多頻道信號采集器,以便模擬連續(xù)電力,又不影響Wi-Fi的效能,克服Wi-Fi信號忽強忽弱的特性,讓它能夠采集Atheros AR9580 Wi-Fi芯片組廣播信號中的電力。實現(xiàn)利用Wi-Fi路...
2015-06-19
Wi-Fi路由器 物聯(lián)網(wǎng) 無線充電
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