交錯式ADC具有十分廣闊的應(yīng)用空間。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便在諸如DPD(數(shù)字預(yù)失真)等線性化技術(shù)中支持多頻段、多載波無線電,同時滿足更寬的帶寬要求。
2014-04-17 17:54:172578 圖1. M次交錯的n位ADC陣列每一個ADC的采樣速率為fs/M,得到的時間交錯ADC采樣速率為fs。M = 4的時鐘方案示例在該圖下半部分顯示。
2020-09-09 10:38:38845 跨越當(dāng)今市場的許多領(lǐng)域,交織的模擬-數(shù)字轉(zhuǎn)換器( ADC的)有幾個優(yōu)點在許多應(yīng)用。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,除了數(shù)字預(yù)失真( DPD )等線性化技術(shù)對帶寬的要求更高之外,一直在不斷尋求更高采樣率的ADC
2021-02-13 10:41:003425 今天我們將圍繞交錯式 ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時對輸入信號進行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號,從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個單獨的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-04-28 09:49:40428 描述該項目是一個完整的 350W、高性能、高速離線電源解決方案。它包含一個由微控制器驅(qū)動的新穎同步橋接整流器、一個兩相交錯 PFC 階段以及一個作為降壓轉(zhuǎn)換器的相移全橋。它具有通用輸入(85 至
2018-07-25 09:57:36
交錯ADC得到了越來越多的工程師的廣泛關(guān)注。目前仍有諸多問題聚焦于ADC失配的校準(zhǔn)方法。 在深入探討任何可能的校準(zhǔn)方法之前,工程師需要了解都有哪些不匹配。 對于失調(diào)不匹配,沒有必要施加一個輸入信號
2019-07-25 06:58:19
交錯結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢是什么交錯ADC的時鐘要求
2021-04-06 09:00:31
交錯式ADC之間的帶寬失配
2021-04-02 07:52:52
Maxim Integrated提供優(yōu)異的信號鏈解決方案(ADC、DAC、復(fù)用器、放大器等),以創(chuàng)新、高精度、高成效設(shè)計幫助用戶達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。我們始終與客戶保持密切合作,開發(fā)最合適、最完備的解決方案
2014-01-20 10:04:20
的目標(biāo)是利用轉(zhuǎn)換器數(shù)目與取樣頻率相乘而不影響解析度以及動態(tài)的效能?! ”疚膶⑻接戇\用時序交錯式類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器時所出現(xiàn)的技術(shù)挑戰(zhàn),并對此提供實用的系統(tǒng)設(shè)計解決方案。本文也將說明可以解決目前已知問題的創(chuàng)新
2018-09-17 17:25:18
供電,以便達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高。設(shè)計人員對于使用開關(guān)穩(wěn)壓器直接為GSPS ADC 供電且不會大幅降低 ADC 性能的方法呼聲漸高。 解決方案是謹(jǐn)慎地進行
2018-07-27 08:11:10
這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產(chǎn)生的影響。
2020-08-24 07:23:03
目前應(yīng)用最廣泛的是電容式觸摸傳感技術(shù),2008年推出的mTouch電感式觸摸傳感技術(shù)是對其電容式觸摸傳感解決方案是一種互補,可mTouch觸摸是如何去彌補電容式觸摸傳感解決方案的?
2021-04-07 06:25:45
一種可擴展的嵌入式網(wǎng)絡(luò)平臺的解決方案
2021-05-26 07:10:20
解決方案可加快在 50 V 時運行高達(dá) 6 A 連續(xù)電流/12 A 峰值電流的刷式和步進電機的開發(fā)時間。典型應(yīng)用包括醫(yī)用泵、門開啟裝置、舞臺燈光、紡織制造工具和工業(yè)或消費類機器人。此
2015-04-29 13:41:05
這篇文章將討論兩種可消除勵磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內(nèi)部多路復(fù)用器用于大多數(shù)集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
知識貼,ADI工程師實例講解連續(xù)無創(chuàng)式血壓解決方案,有興趣的可以了解一下~高血壓是當(dāng)今最主要的醫(yī)療問題。為了有效地控制高血壓,我國于2017年頒布了“國家基層高血壓防治管理指南”,并試圖通過早期預(yù)防
2018-10-23 16:41:26
功能,比如它可以自動偵測、識別并調(diào)整干擾源等。著眼于整體部署無線網(wǎng)絡(luò)的企業(yè),Cisco公司為此作出了前所未有的積極對策:CleanAir解決方案。那么有誰知道,究竟什么是思科CleanAir解決方案嗎?
2019-08-07 07:35:07
介紹一種嵌入式語音播放的解決方案
2021-05-25 06:59:05
`便攜式手持設(shè)備創(chuàng)新型解決方案內(nèi)容包括:智能連接解決方案推動可穿戴設(shè)備革新;品類齊全的彈簧夾產(chǎn)品組合及其擴展性;SIM卡連接器快速參考指南;移動設(shè)備電池連接器快速參考指南;超低厚度微型 MATE-N-LOK 連接器系統(tǒng)指南;用于移動設(shè)備的連接器和天線快速參考指南;數(shù)字光處理投影儀應(yīng)用解決方案`
2018-10-23 11:21:25
便攜式電源解決方案
2008-07-27 23:44:59
ADC。3dB 輸入帶寬為 3.2GHz,可以捕獲高達(dá) 4GHz 的信號。此設(shè)計通過 LMX2582 展示了時鐘解決方案,以期在微波回程應(yīng)用中使用較高輸入頻率時實現(xiàn) ADC32RF45 的最佳 SNR
2018-09-30 09:26:09
AD10465 / PCB,AD10465評估板是一款全通道ADC解決方案,具有模塊內(nèi)信號調(diào)理功能,可提高動態(tài)性能和完全匹配的通道至通道性能。該模塊包括兩個寬動態(tài)范圍AD6644 ADC。每個
2019-04-09 09:28:27
10mil),失配阻抗就可以減小到2Ω,20GHz時的插損減小到-3dB。進一步增加“d ”會導(dǎo)致條狀電感超過電容,從而引起電感不連續(xù)性,轉(zhuǎn)而使插損變差(即-4.5dB)。 分析B2B連接器的SMT焊盤效應(yīng)
2018-09-17 17:45:00
分享一款不錯的基于Pixart PAH8011ES穿戴式心跳量測解決方案解決方案
2021-06-16 09:01:54
大家好!xilinx軟錯誤緩解控制器IPcore V4.1用于配置內(nèi)存以避免SEU。我想知道,有關(guān)塊存儲器,分布式存儲器和觸發(fā)器的一些解決方案是否有關(guān)于SEU的解決方案?非常感謝你!
2020-08-05 07:40:29
單芯片F(xiàn)RAM存儲解決方案成為嵌入式設(shè)計的理想選擇
2021-03-04 07:37:38
基于Blackfin的解決方案 針對ADSP-BF706 BLACKFIN+處理器的EVWSS軟件架構(gòu)基于SigmaDSP的解決方案
2021-01-21 06:25:57
帶寬區(qū)域中其高頻線性度 /SFDR 會下降。因此,在 ADC 前面使用單獨的 THA 來拓展模擬帶寬成為了一個理想的解決方案,如此便可在某一精確時刻對頻率非常高的模擬 /RF 輸入信號進行采樣。該過程
2020-09-30 07:00:00
工業(yè)類連接器模擬分析解決方案如圖作品分析成果QQ:396991306
2016-12-01 20:47:32
的電流。傳統(tǒng)方法是各相均使用電流檢測方案。電流檢測一般用于保護目的,這種技術(shù)會增加交錯式轉(zhuǎn)換器的成本。 為了利用一路輸入檢測兩相的電流,控制器必須分離各相的電流。在交錯式正向操作中,主開關(guān)的占空比始終
2011-07-14 08:52:28
交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言最難解決的失配問題。 如圖所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時序失配。
2019-07-31 06:59:10
尋求AMD R系列與AMD SOC系列嵌入式高效能解決方案
2021-05-10 06:05:01
了新的 N9042B UXA x 系列信號分析儀解決方案。它提供了寬的分析帶寬和深的動態(tài)范圍,解決了困難的 mmWave 挑戰(zhàn),包括緊張的設(shè)計邊緣和時間線,復(fù)雜的調(diào)制和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)勢:信號清晰度與一個無帶狀
2022-03-15 17:45:59
時間交錯是增加數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器帶寬的強大技術(shù),在失配校準(zhǔn)方面,以及通過隨機化技術(shù)消除殘留雜散成分方面的發(fā)展已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)完全集成、極高速 12/14/16 位交錯 ADC。在輸入信號受頻帶限制的情況下(比如
2018-10-24 09:51:54
多種無線致式,以確保不同設(shè)備技術(shù)或系統(tǒng)之間的互操作性和互聯(lián)性。無論是將新型物聯(lián)網(wǎng)模塊或終端集成到設(shè)備中,測試低功耗性能,還是解決設(shè)計中碰到的信號傳輸問題,羅德與施瓦茨公司都提供了卓越的解決方案來克服
2019-10-18 09:24:35
的交流電源噪聲,RT-ZRP20還支持高達(dá)±60V的偏置;RT-ZC15B高靈敏度電流探頭,可以支持μA級的電流測量。10位硬件ADC示波器RTM3000和探頭的可以組合為理想的電源完整性分析解決方案
2019-10-17 13:46:38
參考設(shè)計通過 ADC12DJ3200 的無噪聲孔徑延遲調(diào)節(jié)(tAD 調(diào)節(jié))功能來實現(xiàn)相移。此功能還可用于最大限度地減少交錯 ADC 常見的失配問題:最大程度地提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能
2022-09-15 06:46:05
ADC 采集小信號功率不準(zhǔn)確。本文以 ADS58H40 為例,分析了碼域翻轉(zhuǎn)干擾所帶來的問題,并提供了PCB 優(yōu)化解決方案。
2019-06-21 06:25:16
電源 (SMPS)是一種經(jīng)濟實惠且高效的電源解決方案。此類解決方案不會使 12 位 ADS540x 系列的模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)出現(xiàn)性能降級,且不會浪費過多功率。測試報告顯示了兩個電源之間的信噪比
2022-09-26 07:30:54
萌新求助,求一個分布式光伏發(fā)電監(jiān)測系統(tǒng)解決方案
2021-10-22 07:59:10
計算機解決方案的邏輯分析基礎(chǔ)
2019-07-29 13:37:05
需要許多采集系統(tǒng)在ADC輸入前端將單端信號轉(zhuǎn)換成差分信號。對于從單端到差分信號的這一轉(zhuǎn)換過程,主要選擇是無源巴倫或變壓器及有源放大器。雖然系統(tǒng)的這一部分有許多高性能元件可供選擇,但是,即使最好的解決方案
2018-11-01 11:31:37
采樣(和轉(zhuǎn)換),即 fs/M。因此,舉例而言,通過交錯四個 10 位/100 MSPS ADC,理論上可以實現(xiàn) 10 位/400 MSPS ADC。圖1. M次交錯的n位ADC陣列每一個ADC的采樣速率為fs/M,得到的時間交錯ADC采樣速率為fs。M = 4的時鐘方案示例在該圖下半部分顯示。
2019-07-23 06:52:17
針對時域交錯模數(shù)轉(zhuǎn)換器(TIADC)的通道失配問題,提出一種在線校正方法。首先建立TIADC的數(shù)學(xué)模型,將增益和時間失配轉(zhuǎn)變?yōu)橥ǖ罏V波器幅度和延時參數(shù)的差異,然后利用校正后
2009-12-31 14:00:0913 康騰微開發(fā)低帶寬高清視頻解決方案
康騰微電子公司(Quartics)宣布已開發(fā)出一款全新高清視頻解決方案,只需占用IP機頂盒及互聯(lián)網(wǎng)高清電視應(yīng)用的一小部分帶寬,即
2010-03-23 10:06:51562 交錯式PFC的優(yōu)勢及解決方案
交錯式PFC的主要想法是在原本放置單個較大功率PFC的地方并行放置兩個
2010-11-17 10:58:4112197 安捷倫科技公司(NYSE:A)日前宣布推出兩款用于寬帶信號分析與生成的解決方案。解決方案包括業(yè)界首個用于高性能PXA 信號分析儀的 160 MHz 分析帶寬選件以及用于 802.11ac 信號生成的
2011-09-21 13:41:51872 。該參考解決方案以采用10-bit ADC 的 Infiniium S 系列示波器為基礎(chǔ)設(shè)計,提供 2.5 GHz分析帶寬的高保真毫米波段測試能力。
2016-04-26 11:44:41781 交錯反激微功率光伏并網(wǎng)逆變器損耗分析_王小彬
2016-12-15 19:30:580 時間交織ADC時間失配后臺數(shù)字校準(zhǔn)算法_鄧紅輝
2017-01-08 10:30:291 射頻采樣架構(gòu)為傳統(tǒng)超級外差架構(gòu)提供了替代方案。射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)以高采樣率工作,將射頻(RF)信號直接轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,由于高采樣率,射頻采樣架構(gòu)支持很寬的信號帶寬。更高的信號帶寬可擴大
2017-05-03 16:15:4523 交錯結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢可惠及多個細(xì)分市場。 最有用的優(yōu)勢是通過交錯ADC更寬的奈奎斯特區(qū)增加帶寬。 同樣,我們首先舉兩個500MSPS ADC交錯建立1000MSPS采樣速率的例子。 通過交錯兩個ADC
2017-11-16 10:20:060 交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-11-16 10:51:031 隨著使用多模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號采集應(yīng)用的復(fù)雜性提高,每個轉(zhuǎn)換器互補時鐘解決方案將決定動態(tài)范圍和系統(tǒng)的潛在能力。隨著新興每秒一千兆樣本(GSPS) ADC的采樣速率和輸入帶寬提高,系統(tǒng)
2017-11-16 18:52:075573 交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。 這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益
2017-12-05 05:21:45244 時間交錯技術(shù)可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨數(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,時間交錯(IL)由時間多路復(fù)用 M 個相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2018-01-17 14:59:517735 在設(shè)計ADC電路時,一個常見的問題是如何在過壓條件下保護ADC輸入。ADC輸入的保護具有許多情況和潛在解決方案。所有供應(yīng)商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過壓情形中可能出現(xiàn)的問題、發(fā)生
2018-02-21 12:35:008730 隨著使用多模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的高速信號采集應(yīng)用的復(fù)雜性提高,每個轉(zhuǎn)換器互補時鐘解決方案將決定動態(tài)范圍和系統(tǒng)的潛在能力。 隨著新興每秒一千兆樣本(GSPS) ADC的采樣速率和輸入帶寬提高,系統(tǒng)
2018-02-11 05:44:001633 目前的語音識別系統(tǒng)在訓(xùn)練環(huán)境與測試環(huán)境匹配的情況下具有很高的識別率,而當(dāng)環(huán)境失配時,其性能將急劇下降。作者研兗發(fā)現(xiàn),帶寬失配,即訓(xùn)練語料和測試語料帶寬不-致,也是引起環(huán)境失配的主要原因之一。當(dāng)測試
2018-11-28 15:21:563 交錯式ADC之間的帶寬失配應(yīng)該是對于設(shè)計師而言最難解決的失配問題。 如圖1所示,帶寬失配具有增益和相位/頻率分量。這使得解決帶寬失配問題變得更為困難,因為它含有兩個來自其他失配參數(shù)的分量:增益和時序失配。
2020-09-27 10:44:000 若ADC為交錯式,則兩個或兩個以上具有固定時鐘相位差關(guān)系的ADC用來同步采樣輸入信號,并產(chǎn)生組合輸出信號,使得采樣帶寬為單個ADC帶寬的數(shù)倍。利用m個ADC可讓有效采樣速率增加m倍。
2021-01-04 16:20:051872 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADC 的時間交錯特性討論資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-03-29 16:54:127 空調(diào)PFC原理及交錯設(shè)計方案分析
2021-07-22 10:46:3414 12位時間交織流水線adc的設(shè)計與通道失配分析(肇慶理士電源技術(shù)有限公司生產(chǎn)車間)-高性能的模數(shù)轉(zhuǎn)換器越來越多的應(yīng)用在國防、通信和高端家電等領(lǐng)域,是電子信息產(chǎn)業(yè)中的一項關(guān)鍵技術(shù)。隨著電子信息領(lǐng)域
2021-09-17 11:48:055 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的時間交錯是一種根據(jù)并行應(yīng)用數(shù)個ADC來提升 整體化系統(tǒng)采樣率的方式。考驗取決于處置各種ADC之間的失配,尤其是在較高頻率下。
2021-10-11 11:15:54804 時間交錯技術(shù)可使用多個相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時間交錯特性),并以比每一個單獨數(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,時間交錯(IL)由時間多路復(fù)用 M 個相同的 ADC 并聯(lián)陣列組成。
2022-03-10 10:35:382508 連續(xù)時間線性均衡 (CTLE) 的值來減少 ADC 面積和功耗。由于采用了交錯式 ADC(如閃存),因此 ADC 面積和功率隨 ADC 通道的數(shù)量而變化。
2022-07-28 08:03:101084 ADP5600是一款交錯式電荷泵逆變器,集成低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器。與傳統(tǒng)的電感或電容解決方案相比,其獨特的電荷泵級表現(xiàn)出更低的輸出電壓紋波和反射輸入電流噪聲。交錯作為一種低噪聲概念是聰明
2022-12-16 15:39:38577 當(dāng)ADC交錯時,使用兩個或多個具有定義時鐘關(guān)系的ADC同時對輸入信號進行采樣,并產(chǎn)生組合輸出信號,從而在單個ADC的某個倍數(shù)處產(chǎn)生采樣帶寬。利用m個ADC可將有效采樣速率提高m倍。為了簡單易懂,我們將重點介紹兩個ADC的情況。
2022-12-21 11:46:071046 提高帶寬,打造適應(yīng)未來發(fā)展的 CATV 解決方案
2022-12-26 10:16:16431 時間交錯是一種允許使用多個相同的模數(shù)轉(zhuǎn)換器的技術(shù)[1](ADC)以比每個單獨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的工作采樣速率更快的速率處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)系列。簡單來說,時間交錯(IL)包括對M個相同ADC的并行陣列進行
2023-01-08 16:33:51818 交錯多個模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常是為了提高轉(zhuǎn)換器的有效采樣速率,特別是當(dāng)沒有或只有少數(shù)現(xiàn)成的ADC可以滿足此類應(yīng)用所需的采樣、線性度和交流要求時。然而,時間交錯數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器并非易事,因為即使使用完全線性的元件,增益/失調(diào)失配和時序誤差也會導(dǎo)致輸出頻譜中出現(xiàn)不希望的雜散。
2023-02-24 17:16:21598 今天我們將圍繞交錯式 ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯時,兩個或多個具有定義的時鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時對輸入信號進行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號,從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個單獨的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-05-11 15:19:36930 在當(dāng)今的許多細(xì)分市場,交錯式模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)在許多應(yīng)用中都具有多項優(yōu)勢。在通信基礎(chǔ)設(shè)施中,存在著一種推動因素,使ADC的采樣速率不斷提高,以便支持多頻段、多載波無線電
2023-06-02 10:37:07369 通過以雙倍采樣率多路復(fù)用(例如)一對轉(zhuǎn)換器的輸出來對多個模數(shù)轉(zhuǎn)換器進行時間交錯,現(xiàn)在已經(jīng)是一個成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設(shè)計 7 位、4MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時,他們確定時間交錯解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器n閃存轉(zhuǎn)換器設(shè)計。
2023-06-17 15:37:39583 交錯式ADC轉(zhuǎn)換器絕對是推動更高效接口的一部分。交錯式ADC轉(zhuǎn)換器為系統(tǒng)設(shè)計人員提供了多種優(yōu)勢。然而,隨著轉(zhuǎn)換器帶寬的增加,需要在FPGA或ASIC中處理大量數(shù)據(jù)。必須有一些有效的方法來處理轉(zhuǎn)換器
2023-06-30 16:56:35437 現(xiàn)在事情變得越來越有趣。我們一直在研究交錯雜散的位置,并查看了偏移失配產(chǎn)生的雜散水平。通過進行一些計算,我們能夠看到兩個交錯ADC之間的失調(diào)失配會產(chǎn)生多大的雜散。就像我們在查看馬刺的位置時所做的那樣
2023-06-30 17:18:17786 使用ADC時需要重點關(guān)注的參數(shù)。采樣率和帶寬之間的關(guān)系是非常重要的,下面將詳細(xì)分析采樣率和帶寬之間的關(guān)系。 一、 ADC采樣率和帶寬的定義 首先,我們需要了解ADC采樣率和帶寬的定義。采樣率是指ADC每秒鐘可以采集并轉(zhuǎn)換模擬信號的次數(shù)。例如,如果ADC的采樣率為10kHz,則每秒可以將模
2023-09-12 10:51:126012 如何處理同軸阻抗失配?如何避免阻抗失配這種風(fēng)險呢? 同軸阻抗失配是電子通信領(lǐng)域中一種常見的問題,當(dāng)同軸電纜的輸出端口的阻抗與接收端口不匹配時,就會發(fā)生阻抗失配。這種失配會導(dǎo)致信號反射、傳輸效率降低
2023-11-28 14:18:27390
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