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  • 发布了文章 2022-11-24 14:33
    但是,在下图中,对地的进行分割,反而起到了相反的效果。因为在这个slot上面,有多个数字信号走线,来自驱动器的数字回流无法立即从走线下方流回,而只能绕着slot流动。有一小部分回流,会以位移电流的形式通过间隙电容。...
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  • 发布了文章 2022-11-23 14:10
      当用ADC进行直接采样时,其实也需要我们对其进行频率规划。因为就如混频器和ADC有联系么?所讲,你也可以将ADC看成一个类似混频器的东西。...
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  • 发布了文章 2022-11-23 14:08
    看到下面的电路模型,可以很容易地运用欧姆定律得到电流和电压的关系。此时所使用的为电路理论,是假设每个集总元件上的电压/电流是相同的。...
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  • 发布了文章 2022-11-22 14:44
    比如上面的电容要求10uF,我一般会考虑电容会随温度有变化,所以会选两个10uF,或者一个22uF的电容。要求电压为10V的话,我一般会留个50%~70%的余量,所以会选一个20V左右承受电压的。自我感觉余量,已经留的很充足了。...
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  • 发布了文章 2022-11-22 14:17
    APC-7 连接器是一种精密同轴连接器,用于频率高达 18 GHz 的实验室微波测试设备。但是,因为成本高,而且随着成本相对较低的新型连接器(如3.5mm连接器,2.92mm连接器等等)的出现,APC-7连接器现在并不常见。...
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  • 发布了文章 2022-11-18 14:26
    说的是一块数字采集板的调试,主要器件也不多,主要是公司的ADC,ADI的时钟芯片和Xilinx的FPGA,还有一些DC-DC和LDO。...
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  • 发布了文章 2022-11-18 14:07
    锁相环中的分频器,是一个神来之笔,有了这个分频器,一个PCB板上,只需要一个好晶振,就可以获得几乎任何频率的,而且指标优良的信号。...
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  • 发布了文章 2022-11-17 14:10
    今天的文章,主要关注点在低Q磁珠,即磁珠在电源线上的应用。磁珠在电源线上时,主要通过将噪声能量通过热量给耗散掉,这是非常理想的一种滤波方式。就像射频上的滤波器或者开关时,吸收式的对整个链路的特性肯定要优于反射式的。...
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  • 发布了文章 2022-11-16 14:16
    如果参考平面上有间隙,然后信号穿过该间隙,会在PCB中产生很多不良性能。...
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  • 发布了文章 2022-11-15 14:55
    而且,通孔离微带线太近或者微带线下方的参考平面上有间隙,这都会增加信号回流路径的阻抗。从信号完整性的角度来看,在返回电流路径中阻抗增加等同于在信号迹线中阻抗增加。 间隙使得返回路径不连续性,改变了信号线的特性阻抗,从而导致信号波形的反...
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  • 发布了文章 2022-11-14 14:14
    简单的一个共源放大器,如下图。...
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  • 发布了文章 2022-11-14 12:49
    如果有个很脏的微带线A,它旁边有个很干净的微带线B,则B就会被A弄脏,而且如果B正好靠近输出端,则B就会把从A耦合过来的噪声辐射出去。...
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  • 发布了文章 2022-11-9 14:23
    由于 DC 和极低频(通常低于 kHz)电流均匀分布在接地平面上(如a中绿色部分所示),因此它会扩散到整个接地平面的横截面上,但是离电阻最小路径越远,电流密度越小。...
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  • 发布了文章 2022-11-8 13:59
    指标要求,接收机在通带内通过大信号功率时不损坏。调试过程中,在加大信号时,发现限幅器后的低噪放损坏。将限幅器与后面的低噪放断开,单独测试大信号经过限幅器后面的功率,发现功率已经被限幅到12dBm,而后面的放大器的最大承受功率在22dBm左右...
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  • 发布了文章 2022-11-7 14:24
    也可以粗略地假设,衰减器上各个电阻都承受衰减器衰减掉的功率。但是,如果考虑到成本问题的话,还是最好能计算每个电阻上承受的功率,毕竟承受功率大的电阻会比较贵点。...
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