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蓉城再掀技術革命!第三十屆國際電子測試測量大會聚焦射頻前沿
在信息革命加速演進的今天,微波射頻技術作為5G通信、衛(wèi)星導航、智能探測等戰(zhàn)略領域的“隱形引擎”,正經(jīng)歷著技術迭代與產(chǎn)業(yè)融合的雙重飛躍。從毫米波雷達到太赫茲成像,從空天一體化網(wǎng)絡到量子通信終端,射頻技術的突破直接定義著下一代信息基礎設施的邊界。作為中國西部科技創(chuàng)新高地,成都依托其國...
2025-06-30
微波射頻技術研討會 5G通信技術 衛(wèi)星導航 射頻芯片設計
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攻克28G PAM4抖動難題!差分輸出VCXO如何重塑光通信時鐘架構
在400G/800G光模塊的56Gbaud PAM4調制系統(tǒng)中,時鐘抖動每增加0.1ps RMS,誤碼率將飆升300%。傳統(tǒng)單端CMOS時鐘源因共模噪聲干擾,難以滿足高速SerDes對相位穩(wěn)定性的嚴苛需求。差分輸出VCXO(壓控晶體振蕩器)通過對稱差分信號(LVDS/HCSL) 實現(xiàn)共模噪聲抑制,結合±50ppm頻率微調能力,將相位抖動壓...
2025-06-27
差分輸出VCXO 低抖動時鐘源 光通信時鐘同步 相位噪聲優(yōu)化 SerDes時鐘解決方案 LVDS振蕩器
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一文讀懂SiC Combo JFET技術
安森美具有卓越 RDS(on)*A 性能的 SiC JFET,特別適用于需要大電流處理能力和較低開關速度的應用,如固態(tài)斷路器和大電流開關系統(tǒng)。得益于碳化硅(SiC)優(yōu)異的材料特性和 JFET 的高效結構,可實現(xiàn)更低的導通電阻和更佳的熱性能,非常適合需要多個器件并聯(lián)以高效管理大電流負載的應用場景。
2025-06-26
安森美 SiC JFET并聯(lián)技術 固態(tài)斷路器解決方案 大電流SiC JFET Combo JFET結構
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控制回路仿真入門:LTspice波特圖分析詳解
在電源設計中,控制回路的穩(wěn)定性是確保電源可靠運行的關鍵。一個設計不當?shù)目刂苹芈房赡軐е码娫凑袷帯⑤敵黾y波過大,甚至降低電磁兼容性(EMC)性能。此外,控制回路的響應速度直接影響到電源對負載變化和輸入電壓波動的適應能力。為了確保電源的穩(wěn)定性和高效性,控制回路的仿真分析至關重要。
2025-06-25
LTspice 波特圖分析 控制回路仿真 開關穩(wěn)壓器 電源穩(wěn)定性優(yōu)化 相位裕度 增益帶寬
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馴服電源幽靈:為敏感器件打造超低噪聲供電方案
在射頻通信、精密測量、高分辨率數(shù)據(jù)采集等尖端領域,毫伏級的電源噪聲都可能成為性能的致命殺手。鎖相環(huán)(PLL)的相位噪聲惡化、壓控振蕩器(VCO)的輸出頻率漂移、高分辨率模數(shù)轉換器(ADC)的有效位數(shù)(ENOB)下降——這些敏感電路的卓越性能,無一不建立在超低噪聲、超高純凈度的電源基礎之上。本...
2025-06-24
超低噪聲電源設計 射頻電源解決方案 μV級電源噪聲 低噪聲LDO 低噪聲電源模塊
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攻克次諧波振蕩:CCM反激斜坡補償?shù)墓β史旨壷改?/span>
在CCM反激式轉換器設計中,峰值電流模式控制(Peak Current Mode Control)因其優(yōu)異的輸入電壓抑制能力、固有的逐周期限流保護和相對簡化的環(huán)路補償而備受青睞。然而,當占空比超過50%時,系統(tǒng)會出現(xiàn)固有的次諧波振蕩不穩(wěn)定性問題。斜坡補償技術正是攻克這一難題的核心手段,其設計策略需隨功率等級...
2025-06-23
CCM反激 斜坡補償 反激轉換器 次諧波振蕩 斜坡補償設計
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高精度低噪聲 or 大功率強驅動?儀表放大器與功率放大器選型指南
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)的精密舞臺上,兩類關鍵“演員”——儀表放大器(In-Amp)與功率放大器(Power Amp)——扮演著截然不同卻都不可或缺的角色。它們雖共享“放大”之名,但設計哲學、核心任務與應用疆域存在本質差異。理解這種差異,是工程師為系統(tǒng)挑選“最佳配角”的關鍵。
2025-06-20
儀表放大器 功率放大器 高精度放大器 功率驅動電路
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戰(zhàn)略布局再進一步:意法半導體2025股東大會關鍵決議全票通過
意法半導體(STMicroelectronics,NYSE:STM)2025年股東大會于荷蘭阿姆斯特丹圓滿落幕,大會全票通過所有決議案。作為全球多重電子應用領域領導者,此次決議將為公司戰(zhàn)略布局注入新動能。
2025-06-20
意法半導體 股東大會
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μV級精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號鏈電源噪聲抑制架構全解,拒絕LSB丟失!
在精密測量、醫(yī)療儀器及工業(yè)傳感系統(tǒng)中,信號鏈的μV級精度直接決定系統(tǒng)性能上限。而電源噪聲,常以隱形殺手的姿態(tài)吞噬ADC/DAC的有效位數(shù)——當1mV電源紋波可導致12位ADC丟失4個LSB時,電源架構選型便成為精度保衛(wèi)戰(zhàn)的核心戰(zhàn)場。本文從噪聲頻譜與拓撲本質出發(fā),拆解LDO、開關電源及混合架構的噪聲基因...
2025-06-19
電源噪聲 ADC精度 PSRR優(yōu)化 信號鏈噪聲抑制 LDO選型 開關電源濾波
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