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如何調(diào)整用過線性電位計作為音量控制器的音量?
你曾用過線性電位計作為音量控制器嗎?如果你使用過,你可能會發(fā)現(xiàn),音量跳變得非???。如果想將音量調(diào)整得相當(dāng)小,你可能需要safe-cracker般的靈敏觸覺。這時就需要對數(shù)電位計。
2020-05-11
線性電位計 音量控制器 音量
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RF至位解決方案可為材料分析應(yīng)用提供精密的相位和幅度數(shù)據(jù)
在分析遠(yuǎn)程站點的材料時,無法把探針放進(jìn)材料中,此時,高頻收發(fā)器為準(zhǔn)確量化材料的體積分?jǐn)?shù)提供了一種可行的方法,而且不存在直接接觸材料時的不利影響。正交調(diào)解器為測量這些應(yīng)用的幅度和相移提供了一種強(qiáng)大的新方法。這里談到的接收器信號鏈采用ADL5380寬帶正交解調(diào)器、 ADA4940-2超低功耗、低失...
2020-05-11
RF 相位和幅度 數(shù)據(jù) 高頻收發(fā)器
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面向物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的ST連接芯片組或模塊可破解射頻設(shè)計難題
Stastita[1]預(yù)測,到2025年,物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將超過750億,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過聯(lián)合國預(yù)測的2025年全球81億人口數(shù)量[2]。物聯(lián)網(wǎng)可能是科技公司的最大推動力量之一。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備最重要的特點便是聯(lián)網(wǎng)。
2020-05-11
物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) ST 連接芯片 模塊 射頻設(shè)計
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影響信號完整性的7大原因,你“中槍”了哪個?
當(dāng)IC輸出腳為低電平時,如果此器件不是驅(qū)動器, 而是一般器件,則由于輸出低電平電流太大, 遠(yuǎn)大于器件手冊給出的值,輸出三極管將退出飽和區(qū),進(jìn)入工作區(qū),使輸出低電平抬高很多。
2020-05-09
信號完整性 IC輸出腳 線電阻
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MEMS振動監(jiān)控簡介
MEMS慣性傳感器在當(dāng)今的眾多個人電子設(shè)備中發(fā)揮著重要作用。 小尺寸、低功耗、易集成、強(qiáng)大功能性和卓越性能,這些因素促使著智能手機(jī)、游戲控制器、活動跟蹤器、數(shù)碼相框等裝置不斷創(chuàng)新。 此外,MEMS慣性傳感器用于汽車安全系統(tǒng)可顯著提高系統(tǒng)可靠性,并降低系統(tǒng)成本,使汽車安全系統(tǒng)能夠應(yīng)用于大...
2020-05-09
MEMS 振動監(jiān)控
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利用創(chuàng)造性補(bǔ)償實現(xiàn)小型放大器驅(qū)動200mW負(fù)載
在很多應(yīng)用中,都需要用到能夠為負(fù)載提供適當(dāng)功率的放大器;另外還需保持良好的直流精度,而負(fù)載的大小決定了目標(biāo)電路的類型。精密運(yùn)算放大器能驅(qū)動功率要求不足50 mW的負(fù)載,而搭配了精密運(yùn)算放大器輸入級和分立功率晶體管輸出級的復(fù)合放大器可以用來驅(qū)動功率要求為數(shù)W的負(fù)載。 但是,在中等功率范...
2020-05-08
小型放大器 驅(qū)動 負(fù)載
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TI SimpleLink無晶振無線MCU助您輕松實現(xiàn)無晶體化
半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)新往往是在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上加以改進(jìn),但在設(shè)計方面則追求“少即是多”的理念。在德州儀器,我們研究了SimpleLink?無晶振無線MCU周圍的電子材料構(gòu)建(BOM),并希望在不影響任何特性或功能的情況下移除外部高頻晶體。這就是我們革命性的體聲波(BAW) 諧振器技術(shù)發(fā)揮作用之處。
2020-05-08
TI 無線MCU 無晶體化
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都說晶振是電路的心臟,你真的了解它嗎?
之所以說晶振是數(shù)字電路的心臟,就是因為所有的數(shù)字電路都需要一個穩(wěn)定的工作時鐘信號,最常見的就是用晶振來解決,可以說只要有數(shù)字電路的地方就可以見到晶振。
2020-05-07
晶振 電路
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五張圖看懂EMI電磁干擾的傳播過程
電磁干擾是電子電路設(shè)計過程中最常見的問題,設(shè)計師們一直在尋找能夠完全消除或降低電磁干擾,也就是EMI的方法。但想要完全的消除EMI的干擾,首先需要的就是了解EMI是什么,它的傳播過程是怎樣的,本文就將對EMI的傳播過程進(jìn)行一個大致的介紹。
2020-05-06
EMI 電磁干擾
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