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交錯(cuò)ADC揭秘
時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)相同的模數(shù)轉(zhuǎn)換器[1] (ADC),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時(shí)間交錯(cuò)(IL)由時(shí)間多路復(fù)用M個(gè)相同的ADC并聯(lián)陣列組成,如圖1所示。這樣可以得到更高的凈采樣速率fs(采樣周期Ts = 1/fs),哪怕陣列中的每一個(gè)ADC實(shí)際上以...
2020-06-02
時(shí)間交錯(cuò) ADC
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機(jī)器人應(yīng)用中的毫米波雷達(dá)傳感器
當(dāng)腦海中浮現(xiàn)機(jī)器人的形象時(shí),您可能會(huì)聯(lián)想到巨大的機(jī)械手臂,工廠車間里盤繞的隨處可見的線圈和線束,以及四處飛濺的焊接火花。這些機(jī)器人與大眾文化和科幻小說中描繪的機(jī)器人大不相同,在后者中,機(jī)器人常以人們?nèi)粘I钪值男蜗笫救恕?/p>
2020-06-02
機(jī)器人 應(yīng)用 毫米波雷達(dá)傳感器
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如何優(yōu)化樓宇和家居自動(dòng)化設(shè)計(jì)以提高能效?
開發(fā)樓宇自動(dòng)化產(chǎn)品時(shí),能效是其中非常重要的設(shè)計(jì)考量因素之一。使用單節(jié)紐扣電池供電時(shí),有些新型無線智能傳感器可以工作五年以上,有些傳感器甚至能夠持續(xù) 10 年或更長時(shí)間。在本白皮書中,我將討論樓宇自動(dòng)化在能效方面的各種進(jìn)展。
2020-06-01
樓宇 家居自動(dòng)化
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數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)精度要求極高?這個(gè)方法讓你輕松實(shí)現(xiàn)
當(dāng)今的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)不僅是工業(yè)應(yīng)用的核心組件,通常還用于實(shí)現(xiàn)基于傳感器的溫度、流量、液位、壓力和其他物理量測量,隨后將測量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為高分辨率數(shù)字信息,再傳輸至軟件進(jìn)一步處理,這些系統(tǒng)對(duì)精度的要求越來越高。
2020-06-01
數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)精度 AD8250
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MEMS陀螺儀是如何工作的?
陀螺儀是用來測量角速率的器件,在加速度功能基礎(chǔ)上,可以進(jìn)一步發(fā)展,構(gòu)建陀螺儀。
2020-05-29
MEMS陀螺儀 放大器 諧振器 無人機(jī)
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共源JFET放大器分析
共源JFET放大器使用結(jié)型場效應(yīng)晶體管作為其主要有源器件,提供高輸入阻抗特性。晶體管放大器電路(例如共射極放大器)是使用雙極晶體管制造的,但是小信號(hào)放大器也可以使用場效應(yīng)晶體管制造。
2020-05-28
共源JFET放大器 效應(yīng)晶體管
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矢量信號(hào)與射頻信號(hào)源的區(qū)別在哪?
信號(hào)源可為各種元器件和系統(tǒng)測試應(yīng)用提供精確且高度穩(wěn)定的測試信號(hào)。信號(hào)發(fā)生器則增加了精確的調(diào)制功能,可以幫助模擬系統(tǒng)信號(hào),進(jìn)行接收機(jī)性能測試。矢量信號(hào)與射頻信號(hào)源都可以做為測試信號(hào)源,下面我們分析下有各自的特點(diǎn)。
2020-05-25
矢量信號(hào) 射頻信號(hào)源
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村田AMR傳感器的特性及優(yōu)勢
AMR傳感器是一種搭配磁鐵使用,利用特定方向磁場帶來的磁阻變化實(shí)現(xiàn)檢測的磁傳感器。本文介紹了AMR(磁性)傳感器的基本特性、優(yōu)勢、與其他傳感方式的差異、比較等。
2020-05-22
村田 AMR傳感器 特性 優(yōu)勢
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智能調(diào)節(jié)地鐵溫度傳感器的應(yīng)用
當(dāng)今社會(huì),地鐵發(fā)展迅速,已成為人們短途出行最主要的交通工具。而環(huán)境傳感器在地鐵上起著越來越重要的作用,使用溫濕度傳感器、二氧化碳傳感器、PM2.5 粉塵傳感器等環(huán)境傳感器,可以保證地鐵站內(nèi)以及地鐵上的空氣質(zhì)量一直處于良好狀態(tài)。
2020-05-20
智能調(diào)節(jié)制冷量 地鐵 溫度傳感器
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級(jí)調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
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