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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與家人正在達拉斯地區的一個社區泳池游泳時,突然聽到一位女士喊道:“它要實現了!”
2019-07-25
TI 集成電路
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邊緣智能傳感可實現更智能的自主機器人
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械臂提供邊緣智能。現在,我想討論毫米波技術如何為自主機器人提供邊緣智能,使傳感器能夠做出實時決策,以減緩或停止機器人,并確保其在工業機器人應用中的持續性能。
2019-07-25
邊緣智能傳感 自主機器人
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相位噪聲基礎及測試原理和方法
相位噪聲指標對于當前的射頻微波系統、移動通信系統、雷達系統等電子系統影響非常明顯,將直接影響系統指標的優劣。該項指標對于系統的研發、設計均具有指導意義。相位噪聲指標的測試手段很多,如何能夠精準的測量該指標是射頻微波領域的一項重要任務。隨著當前接收機相位噪聲指標越來越高,相應的...
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,無源濾波器可以設計為電阻 - 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 運算放大器
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復數RF混頻器揭秘:下一代SDR收發器中的黑魔法
RF工程常被視為電子領域的黑魔法。它可能是數學和力學的某種奇特組合,有時甚至僅僅是試錯。它讓許多優秀的工程師不得其解,有些工程師僅了解結果而對細節毫無所知。現有的許多文獻往往不建立基本概念,而是直接跳躍到理論和數學解釋。
2019-07-23
RF混頻器 SDR收發器
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功率電子系統對于高頻的EMI的設計
功率電子系統對于高頻的EMI的設計,應該從那些方面入手呢?本文將提供一寫參考:確認有哪些噪聲源;分析噪聲源的特性;確認噪聲源的傳遞路徑等。
2019-07-22
功率電子系統 EMI設計 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
關于晶體振蕩器,其英文名稱為quartz crystal oscillator,也就是我們經常說的晶振,當然咯,也有將其稱為有源晶振的。它能夠產生中央處理器(CPU)執行指令所必須的時鐘頻率信號,CPU一切指令的執行都是建立在這個基礎上的,時鐘信號頻率越高,通常CPU的運行速度也就越快。
2019-07-19
晶體振蕩器 作用 選擇要求
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5G毫米波終端技術及測試方案分析
作為5G關鍵技術之一的毫米波技術已成為目前標準組織及產業鏈各方研究和討論的重點,毫米波將會給未來5G終端的實現帶來諸多的技術挑戰,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,毫米波終端技術實現挑戰及測試方案進行介紹及分析。
2019-07-19
5G 毫米波 終端技術
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硬件工程師需知的:射頻模塊類產品,ESD抗擾度應當如何考慮?
硬件工程師在設計產品時,ESD抗擾度是一個重要的考慮指標。靜電對于大部分電子產品來說都存在危害,射頻模塊對靜電更加敏感。那么針對射頻模塊類產品,ESD抗擾度應當如何考慮和設計呢?
2019-07-18
硬件工程師 射頻模塊 ESD
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