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技術交流

Technology Exchange
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印寧華
印寧華
關于差分輸入、PGA和儀表放大器及混合SOC設計,最近整理一些交流心得分享下面是微群里的聊天記錄之前群里交流的內容多數還是在應用市場和商務MARCON上. 不妨換個角度,聊聊芯片內部的話題, 比如SOC, AFE, MCU 低功耗的設計.針對于數字和模擬芯片設計者,大家對一款通用器件的理解和出發點是不一樣的。比如, 可能大家對儀表放大器理解的角度就會有所不同吧,將差分輸入,MUX, BUFFER。
CAN總線安全廣播系統設計
  • 更新日期: 2023-08-16
  • 瀏覽次數: 2261
礦用通信設備實現形式多種多樣,其中,傳統定壓廣播系統技術落后、音質差、無法分組且擴容性差;礦用局部通信電話只能完成下行語音通信而沒有調度通信功能,以及小靈通聲音小,無法完成范圍擴音通信成為了這些技術在井下應用發展的瓶頸。本文提供一種基于CAN總線的廣播系統,所有語音分站皆通過一根串行總線連接,網絡拓撲簡單,通過適量增加……
固態硬盤MLC、TLC和QLC顆粒
  • 更新日期: 2023-08-08
  • 瀏覽次數: 42903
雖說目前QLC 閃存也只是這幾年正式出現在人們的視線中,其在速度、壽命、穩定性等方面可能會比TLC差,但是更便宜的成本、更大容量的優勢是無法忽視的。隨著技術的不斷發展和成熟,QLC就像當年TLC一樣從不被接納到廣泛認可也是早晚的事情,其實不管是TLC還是QLC,只要價格夠便宜,容量夠大,速度夠快,壽命有保障,總會獲得消……
SIMO單電感多輸出電源技術
  • 更新日期: 2023-06-01
  • 瀏覽次數: 3723
與傳統的 DC-DC 方案相比,單電感多輸出(SIMO)電源轉換器架構在節省空間的同時仍然保持高效率,有效延長電池壽命。通過單電感提供多路輸出,SIMO 架構與低靜態電流穩壓器 IC 有效延長空間受限、電池供電產品的電池壽命。
AIGC-生成式AI
  • 更新日期: 2023-04-18
  • 瀏覽次數: 2723
AIGC,全名“AI generated content”,又稱生成式AI,意為人工智能生成內容。例如AI文本續寫,文字轉圖像的AI圖、AI主持人等,都屬于AIGC的應用。2023年1月30日,AIGC概念股突飛猛漲,消息面上,微軟“加倉”,美版頭條BuzzFeed“押注”,就連國內科技巨頭也傳出擬推類似工具的消息,一時間,AIGC再次站上風口浪尖。
我們的未來火星家園
  • 更新日期: 2023-04-18
  • 瀏覽次數: 2513
火星作為一顆與地球最相似的太陽系行星,一直是人們太空移民的首要目標。如今,隨著中國“天問一號”、美國“毅力號”、阿聯酋“希望號”三顆火星探測器相繼奔向火星,火星探測高潮再次到來。
SerDes的原理解析
  • 更新日期: 2023-04-11
  • 瀏覽次數: 4825
SerDes的全稱是SERializer(串行 器)/DESerializer(解串器),這種主流的高速的時分多路復用(TDM),點對點的串行通信技術可以充分利用通信的信道容量,提升通信速度,進而大量的降低通信成本。
絕對零度的太空如何散熱
  • 更新日期: 2023-04-06
  • 瀏覽次數: 4309
宇航員的太空服那么厚,是因為要御寒嗎?如果宇宙的溫度極低,為什么身處太空環境的空間站,不除寒保暖,卻還需要特殊裝置進行散熱呢? 今天我們就來聊聊,宇宙的溫度究竟有多低。
電壓跌落測試與超容儲能型凈化
  • 更新日期: 2023-04-04
  • 瀏覽次數: 2544
在這日益增多的電子設備及大量設施里,造成了極為嚴重的電磁信號污染,即我們常說的電磁干擾。
PFC電路功能及原理
  • 更新日期: 2023-04-03
  • 瀏覽次數: 17262
PFC(Power Factor Correction)又稱功率因數矯正,主要是對輸入電流的波形進行控制,使其與輸入電壓波形同步,提高功率因數,減少諧波含量,是能夠解決因容性負載導致電流波形嚴重畸變而產生的電磁干擾(EMl)和電磁兼容(EMC)問題。
Circulator 環行器
  • 更新日期: 2023-03-30
  • 瀏覽次數: 3850
環形器作為一種各向異性元件,在微波和射頻通信領域有非常重要的作用,通過其單向傳輸的特性,可以保護電路中元件免受無用信號的損害,也可以使同一電路實現發送和接收信號的雙工功能。
數模混合電路設計布局
  • 更新日期: 2023-03-27
  • 瀏覽次數: 3707
PCB設計正在成為整個電子設計工藝中的焦點,現在有許多PCB不再是單一功能電路,而是由數字電路和模擬電路混合構成的。
400G 以太網PAM-4信令取代NRZ
  • 更新日期: 2023-03-17
  • 瀏覽次數: 2430
由于 NRZ 信令不足并且 PAM-4 能夠以波特率的一半實現更高的比特率,因此設計人員可以繼續以有望達到 400G 的以太網數據速率使用現有信道

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