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相干光學照亮了高速數據通信的路徑
相干光學在以前只有在極長的洲際和海底連接中才體現出成本效益。最近,提高數據傳輸速度、延長通道長度和增加系統(tǒng)容量方案得到新的發(fā)展,使得設計者更容易采用這類解決方案。
2023-02-23
相干光學 數據通信
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分區(qū)電子電氣架構如何支持軟件定義汽車
我們對汽車及其工作原理的認知發(fā)生了巨大變化。汽車的自動化程度、電氣化程度不斷增加,越來越注重服務,不斷為最終用戶實現定制、升級。而汽車變革的根本在于,汽車將由軟件定義。簡言之,汽車的所有功能都將在虛擬模型上進行設計、測試、驗證,并可能進行修改,虛擬模型將伴隨實體汽車存在于整個...
2023-02-22
電子電氣架構 汽車
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不懂CAN協(xié)議?如何避免總線仲裁失敗?
CAN總線是可以掛載多個控制單元,每個單元均可以發(fā)送和接收數據,為了避免發(fā)生沖突,協(xié)議規(guī)定只有等信道空閑時刻優(yōu)先級高的單元才能占有總線并發(fā)送數據,那么CAN單元是如何判斷優(yōu)先級的呢?
2023-02-22
CAN協(xié)議 總線仲裁
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精密低功耗信號鏈:到交流電還是不到交流電
由于這些干擾源的幅度可能比目標信號高得多,并且與信號頻率范圍重疊,因此信號鏈設計應考慮到這一點。交流和直流耦合解決方案是兩種需要考慮的性能權衡方法,可能取決于設計要求和應用用例。例如,連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(如身體佩戴貼片)的功率要求可能與使用腕戴設備進行的抽查測量完全不同。
2023-02-21
信號鏈 交流電
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如何為電磁線圈仿真選擇邊界條件
在使用 COMSOL Multiphysics 中的 AC/DC 模塊對線圈進行建模時,你是否需要考慮使用哪種類型的邊界條件來截斷建模域。在這篇文章中,我們將介紹可以使用的不同邊界條件以及如何在它們之間進行選擇。
2023-02-20
電磁線圈 仿真
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ADI與您相約MWC 2023,即刻體驗未來連接
中國,北京 — 2023年2月17日 — Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)誠邀公眾參與2023年世界移動通信大會(MWC),期待通過演示互動和專家研討,一同體驗未來的連接技術。歡迎您到訪2號展廳#2B18號展位,近距離了解ADI公司在降低能耗、縮短設計周期、改變未來工作方面的解決方案,以及如何將環(huán)境影響最...
2023-02-18
ADI MWC 2023 連接
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具有數字接口的雙 13A μModule 穩(wěn)壓器,用于遠程監(jiān)控和控制電源
在高軌數電路板中管理電源和實現靈活性可能具有挑戰(zhàn)性,需要使用數字電壓表和示波器進行實際探測,并且經常需要對 PCB 組件進行返工。為了簡化電源管理,特別是從遠程位置,有一種趨勢是通過數字通信總線配置和監(jiān)控電源。數字電源系統(tǒng)管理 (PSM) 支持按需遙測功能來設置、監(jiān)控、更改和記錄電源參數。
2023-02-17
數字接口 μModule 穩(wěn)壓器 遠程監(jiān)控 控制電源
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簡化峰度計算檢測信號干擾
或統(tǒng)計中的第四中心矩,通常用于估計信號(或數據)的統(tǒng)計分布的形狀。它被廣泛用于檢測非正態(tài)性 在數字通信系統(tǒng)、無源微波輻射測量、時間序列分析、圖像處理和射電天文學中使用的通信接收器接收的信號中,僅舉幾例。它還可用于檢測某些調制方案中的能量和功率,以及測量通信系統(tǒng)的系統(tǒng)間干擾。在大...
2023-02-17
峰度 檢測 信號干擾
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具有集成反激式控制器的智能柵極驅動光耦合器
通過集成反激式控制器,ACPL-302J 器件允許在器件旁邊放置更少的分立元件和更小的變壓器和電容器,從而減少設計的整體尺寸并限度地減少電磁干擾 (EMI) 和 IGBT 通道之間的噪聲耦合。通過減少設計中的這些元素,設計人員可以實現顯著的成本節(jié)約。
2023-02-17
反激式控制器 智能柵極驅動光耦合器
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