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計(jì)算補(bǔ)償誤差影響的示例電路 - 如何使用追蹤電源來提高信號鏈性能

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在布板時(shí),如果線密,過孔就可能要多,當(dāng)然就會影響板子的電氣性能,請問怎樣提高板子的電氣性能?
2019-06-25 04:08:22

超低抖動時(shí)鐘發(fā)生器與串行路系統(tǒng)性能的優(yōu)化

)??紤]一下對傳統(tǒng)高端基于表面聲波的示波器的改進(jìn)。圖1顯示的是,在一條具有156.25MHz基準(zhǔn)時(shí)鐘的10G路上,相對于一個(gè)SAW示波器,在使用LMK03328時(shí),BER性能提高了3倍。隨著進(jìn)一步的優(yōu)化
2018-09-05 16:07:30

通過精心的IF信號設(shè)計(jì)最大限度地提高16位 105Msps ADC的性能

DN468- 通過精心的IF信號設(shè)計(jì)最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04

通過線性穩(wěn)壓器輕松實(shí)施追蹤分離電源方法

性能參數(shù)。使用本文提供的方程式,可實(shí)際測得和計(jì)算得到這些影響的大小,以確定其在模擬系統(tǒng)中的影響。此外您還可以了解到,添加一些附加組件為運(yùn)算放大器構(gòu)建一個(gè)追蹤電源可以減少輸入補(bǔ)償電壓的多少,可以建立正確序列減少鎖閉問題的發(fā)生,還可以提高用于運(yùn)算放大器 DC 偏置電源的線性穩(wěn)壓器的整體電壓精度。
2018-12-03 10:54:55

閉環(huán)MIMO技術(shù)將有效地提高通信系統(tǒng)的性能

摘要 多入多出(MIMO)技術(shù)被認(rèn)為是下一代無線通信的關(guān)鍵技術(shù)之一,本文主要討論能夠進(jìn)一步提升多天線系統(tǒng)容量的閉環(huán)MIMO技術(shù),即帶有反饋的MIMO系統(tǒng)。反饋的信道信息既可以提高路的傳輸性能
2019-07-15 07:34:21

高效信號信號調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換

從工業(yè)過程控制和測量到高速通信和成像,高效的信號采集是各類應(yīng)用的基礎(chǔ),如此寬廣范圍的應(yīng)用類別,要匹配適當(dāng)?shù)膽?yīng)用組件,創(chuàng)建一個(gè)信號是至關(guān)重要的,以便以盡可能低的成本滿足性能要求,但隨著嵌入式傳感器
2019-06-24 08:14:54

高速模擬信號設(shè)計(jì)性能機(jī)制

  簡介  在當(dāng)今的工業(yè)領(lǐng)域,系統(tǒng)電路板布局已成為設(shè)計(jì)本身的一個(gè)組成部分。因此,設(shè)計(jì)工程師必須了解影響高速信號設(shè)計(jì)性能的機(jī)制?! ≡诟咚倌M信號設(shè)計(jì)中,印刷電路板(PCB)布局布線需要考慮許多
2018-09-12 15:04:24

基于基追蹤算法的寬帶LFM信號信道化偵察_張劍云

基于基追蹤算法的寬帶LFM信號信道化偵察_張劍云
2017-01-08 11:13:290

什么是基追蹤算法?基于改進(jìn)基追蹤方法的信號去噪

追蹤(basis pursuit)算法是一種用來求解未知參量L1范數(shù)最小化的等式約束問題的算法。字典的構(gòu)造 對于觀測到的離散信號s∈H,H為Hilbert空間,給定H中的字典φ={φγ,γ∈Γ},其中Γ為指標(biāo)集,φγ為H中的基函數(shù),也稱為原子?;?b class="flag-6" style="color: red">追蹤方法將信號稀疏表示問題定義為以下有結(jié)束的極值問題
2017-12-01 16:04:3010185

信號追蹤注入器,Signal generator

圖所示。其中,VA、VB、GND端為供電端,接電池或交流電源。通過穩(wěn)壓二極管ZD1的穩(wěn)壓作用,將產(chǎn)生+V1和+V2兩種電壓分別給電路供電。   信號追蹤功能由右上角的電路實(shí)現(xiàn),信號由IN端輸入
2018-09-20 19:18:142141

Bada系統(tǒng)學(xué)習(xí)-追蹤應(yīng)用性能

你可以通過創(chuàng)建一個(gè)特殊的的Performance Analyzer?(性能分析器)追蹤繪畫來達(dá)到應(yīng)用性能的監(jiān)測目的.有了追蹤對話的幫助,你可以選擇監(jiān)視器,來追蹤你應(yīng)用的性能以及存儲
2019-04-02 14:34:57514

如何讓電源模塊幫助提高DAQ性能

作者:德州儀器 Akshay Mehta, Sreenivasa Kallikuppa 本文將介紹與分立電源解決方案相比,電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法。 DAQ的電源架構(gòu) 在DAQ
2022-01-14 14:16:01983

一個(gè)實(shí)時(shí)單目追蹤和稠密建圖的算法框架TANDEM算法研究

簡單總結(jié),TANDEM使用了稠密追蹤前端和稀疏后端優(yōu)化相結(jié)合的方式來提高追蹤性能
2023-01-03 16:03:57647

電源抑制比怎么提高

電源抑制比怎么提高? 電源抑制比是衡量電源噪聲抑制效果的重要指標(biāo)。提高電源抑制比可以有效降低電源噪聲對電子設(shè)備的影響,提升設(shè)備的穩(wěn)定性和性能。本文將從信號處理、濾波器設(shè)計(jì)、抑制電路、電源線布局等多個(gè)
2023-12-12 14:33:28369

如何提高開關(guān)電源EMC性能

開關(guān)電源電磁兼容(EMC)性能是指開關(guān)電源在工作過程中對周圍電子設(shè)備產(chǎn)生的電磁干擾信號以及自身受到的電磁干擾信號的控制能力。提高開關(guān)電源的EMC性能,可以有效降低電磁干擾對其他設(shè)備的影響,提高整個(gè)
2023-12-30 16:35:00563

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