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兆易創新亮相CIOE,以創新方案賦能高速光通信
全球知名半導體解決方案供應商兆易創新GigaDevice(股票代碼:603986)近日盛大參展在深圳國際會展中心舉辦的第26屆中國國際光電博覽會(CIOE)。公司以"賦能光通信未來"為主題,在12C12展位全方位呈現了其完整的半導體產品組合在光通信領域的最新應用成果,重點展示了GD25 SPI NOR Flash存儲芯片和...
2025-09-11
兆易創新 CIOE光博會 GD25 NOR Flash GD32 MCU 光模塊 光通信技術 微控制器
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二級濾波器技術:實現低于2mV電源紋波的有效方案
現代高性能處理器和片上系統(SoC)通常集成精密的模擬前端和串行通信接口,對供電電源的質量提出極高要求。為確保信號完整性和系統性能,負載點電源的輸出電壓紋波常需低于2mV,這僅為常規開關電源設計的十分之一。
2025-09-04
二級濾波器 電壓紋波抑制 降壓轉換器 電源設計 D-CAP3控制 ACM控制 開關電源濾波
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電子系統時序雙核:深度解構晶振與RTC芯片的協同架構
在電子系統的時序架構中,晶體振蕩器(晶振)與實時時鐘芯片(RTC)構成精準計時的基礎支撐。二者雖協同工作,卻存在本質差異:晶振是頻率生成的物理核心,而RTC是時間管理的邏輯中樞。據IEEE 1950.1標準測試數據,晶振頻率穩定性可達±0.5ppm(如EPSON SG-210),而RTC芯片通過溫度補償算法將計時誤...
2025-08-04
晶振 RTC 實時時鐘芯片 晶振選型
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從存儲轉發到AI自治:以太網交換機的四階技術躍遷
以太網交換機作為現代網絡基礎設施的核心樞紐,已從簡單的二層幀轉發設備演進為支持多業務感知、低延時、高可靠的智能節點。尤其在工業互聯網與智能電網建設中,其技術性能直接關系到數據傳輸效率與系統穩定性。本文將深度解析交換技術演進路徑、核心工作機制、關鍵性能指標及行業定制化創新,揭示...
2025-07-08
工業以太網交換機 三層交換技術 電力工業交換機標準 交換機吞吐量 低延時轉發 AEC-Q100車規認證
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帶寬可調+毫米波集成:緊湊型濾波器技術全景解析
射頻濾波器作為通信系統的“信號守門人”,正經歷前所未有的技術躍遷。2024年,隨著信維通信獲得“帶寬可調的緊湊型帶通濾波器”專利授權(CN221885347U),行業迎來突破性進展——該技術通過微帶線與變容二極管的創新組合,實現了帶寬靈活調節與尺寸縮減的雙重突破1。與此同時,貴陽信絡電子推出的275MHz...
2025-07-03
緊湊型濾波器 5G基站射頻濾波器 毫米波濾波器 LTCC濾波器技術 射頻前端集成 TSV射頻集成
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低至0.0003%失真!現代正弦波發生器如何突破純度極限
在5G通信測試、醫療超聲設備及高精度傳感器校準領域,正弦波純度直接決定系統性能邊界——當總諧波失真(THD)超過-80dBc時,5G毫米波EVM指標將惡化40%以上。傳統RC振蕩器因溫度漂移與非線性限制,難以突破0.1%失真瓶頸。現代正弦波發生器通過維恩電橋拓撲革新、正交數字合成及自適應穩幅技術,將THD...
2025-06-27
正弦波發生器 低失真正弦波發生器 維恩電橋振蕩器 DDS信號源 正交振蕩器設計 THD優化技術
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儀表放大器的斬波穩定技術原理
斬波穩定技術(Chopper Stabilization)是消除放大器低頻噪聲與直流誤差的核心技術,尤其針對儀表放大器的1/f噪聲(粉紅噪聲)和輸入失調電壓(Vos),可將其影響降低至μV級甚至nV級。其原理基于信號調制-放大-解調的頻域處理方法,結合動態校準機制,突破傳統放大器的噪聲極限。
2025-06-16
儀表放大器 斬波穩定技術
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儀表放大器如何驅動物聯網終端智能感知?
在萬物互聯的時代浪潮中,物聯網終端設備如同遍布世界的神經末梢,持續感知著物理世界的溫度、壓力、聲音、光強、生物電等關鍵信息。然而,這些寶貴的原始信號往往極其微弱(毫伏甚至微伏級),并深陷于環境噪聲、電源干擾、溫度漂移的重重包圍之中。如何精準、可靠地捕獲這些“細語”,將其轉化為數...
2025-06-13
儀表放大器 物聯網終端 信號調理 傳感器接口 低功耗放大器 高精度放大器
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精密信號鏈技術解析:從原理到高精度系統設計
在工業自動化、醫療設備和精密測試領域,信號鏈的精度直接決定了系統性能的上限。一條典型的精密信號鏈需要完成從傳感器微弱信號采集、放大、濾波到模數轉換(ADC)的全流程處理,任何環節的噪聲或失真都將被逐級放大。據統計,超過60%的測量誤差源于信號鏈設計不當。本文將深度解析精密信號鏈的核...
2025-06-13
精密信號鏈 高精度ADC 儀表放大器 信號調理 低噪聲設計 信號鏈選型指南
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