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看文讀懂GPIO電路圖以及上拉電阻的作用
GPIO口,通用輸入輸出,這個大家都知道,但是輸入,輸出的電路是什么樣的,其實(shí)并不用太關(guān)心,只需配置寄存器即可,但是還是要摸一摸,為了方便理解,引入了單片機(jī)的IO口原理圖來說明(道理是一樣的)。
2020-07-28
GPIO口 上拉電阻
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簡述運(yùn)算放大器的噪聲模型與頻譜密度曲線
噪聲的重要特性之一就是其頻譜密度。電壓噪聲頻譜密度是指每平方根赫茲的有效( RMS) 噪聲電壓(通常單位為nV/rt-Hz)。功率譜密度的單位為W/Hz。在上一篇文章中,我們了解到電阻的熱噪聲可用方程式 2.1 計算得出。
2020-07-27
運(yùn)算放大器 噪聲模型 頻譜密度
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使用模擬RC低通濾波器的數(shù)字等式去除ADC噪聲信號
現(xiàn)代電子工業(yè)的趨勢是集成更多的功能到盡可能小巧的外形中,這已經(jīng)不是什么秘密。移動電話就是這樣的實(shí)例。當(dāng)今許多生產(chǎn)商將MP3播放器、數(shù)碼相機(jī)甚至衛(wèi)星電視功能集成在移動電話里。過去幾年,該市場已經(jīng)取得了巨大的發(fā)展,并且仍在快速擴(kuò)展。
2020-07-27
模擬RC 低通濾波器 ADC噪聲信號 運(yùn)算放大器
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如何避免和消除自激振蕩?(下)
自激振蕩像得病一樣,重在防御??蓮囊韵路矫嫒胧?。設(shè)計 PCB 時,盡量減小雜散電容,特別是CIN-。同一層的兩個相鄰節(jié)點(diǎn)間。比如某根信號線,和周邊的覆銅 GND 之間,以及和周邊的焊點(diǎn)之間有雜散電容C1;不同層上下之間。比如元件層的線,和焊接層的大面積 GND 之間。
2020-07-24
自激振蕩 覆銅 GND
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PD暗電流的測試小技巧
隨著新基建概念的提出,5G和數(shù)據(jù)中心的建設(shè)在2020年進(jìn)入快車道,海量的光模塊需求引領(lǐng)著行業(yè)的更新?lián)Q代,對光器件提出了更高的要求。在光通信測試領(lǐng)域,也將迎來很多挑戰(zhàn)。
2020-07-24
PD暗電流 新基建 5G 數(shù)據(jù)中心
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Teledyne e2v:四通道ADC為5G NR ATE和現(xiàn)場測試系統(tǒng)自動校準(zhǔn)測量帶來重大變革
無線技術(shù)在過去的20年里快速從3G發(fā)展到4G,現(xiàn)在已到了5G的時代。有一個技術(shù)問題一直貫穿這一發(fā)展的過程,即高頻器件的自動校準(zhǔn)測試。
2020-07-23
Teledyne e2v 四通道ADC 場測試系統(tǒng) 測量技術(shù)
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通道同時采樣器在微機(jī)保護(hù)中的作用
隨著芯片制造工藝的不斷發(fā)展及用戶對數(shù)據(jù)實(shí)時性要求的不斷提高。同時采樣 A/D 轉(zhuǎn)換器在實(shí)時性方面的巨大優(yōu)勢使其應(yīng)用越來越廣泛。MAXl320 是 Maxim 公司最新推出的并行 14 位 8 通道同時采樣器。
2020-07-23
通道 采樣器 微機(jī)保護(hù) 芯片制造工藝 A/D轉(zhuǎn)換器
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自激振蕩原因分析(上)
你是否遇到過這樣的情況:在KTV唱歌時,當(dāng)麥克風(fēng)位置不合適或者音量過大時,喇叭中會出現(xiàn)一種非常難聽的嘯叫,捂住麥克風(fēng)、趕緊降低功放音量、或者將麥克風(fēng)轉(zhuǎn)個方向,都是我們常用的解決方法。這個難聽的嘯叫,其實(shí)就是放大器的自激振蕩。
2020-07-23
自激振蕩 放大器
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萬變不離其宗之單片機(jī)串口共性問題
單片機(jī)開發(fā)串口是應(yīng)用最為廣泛的通信接口,也是最為簡單的通信接口之一,但是其中的一些要點(diǎn)你是否明了呢?來看看本人對串口的一些總結(jié),當(dāng)然這個總結(jié)并不能面面俱到,只是將個人認(rèn)為具有共性以及相對比較重要的點(diǎn)做了些梳理。
2020-07-22
單片機(jī) 串口
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