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利用 SPICE 中的磁滯減少磁帶錄音的失真
考慮一個(gè)大的高頻正弦波磁化信號(hào)。即使有遲滯,記錄信號(hào)的平均值也將為零。如果該信號(hào)現(xiàn)在與另一個(gè)信號(hào)存在 DC 偏移,則 HF(高頻)信號(hào)現(xiàn)在將基本上圍繞該偏移信號(hào)擺動(dòng),而與死區(qū)無(wú)關(guān),因?yàn)榇笮盘?hào)始終驅(qū)動(dòng)磁化穿過(guò)死區(qū)。盡管高頻信號(hào)具有波形失真,但情況確實(shí)如此。
2023-12-07
SPICE 磁滯 磁帶錄音 失真
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英特爾李映:開(kāi)源開(kāi)放是軟件生態(tài)開(kāi)拓進(jìn)取的原動(dòng)力
眾所周知,寒武紀(jì)是地球生物大爆發(fā)的一個(gè)關(guān)鍵期。寒武紀(jì)地球氣候發(fā)生了明顯的變化,從冰期轉(zhuǎn)變?yōu)榱藴嘏臏貛夂?,為生物提供了良好的生存環(huán)境,從而促進(jìn)了生物的大量繁殖和多樣化,而這種生物學(xué)上的進(jìn)化和開(kāi)源軟件的發(fā)展有著異曲同工之妙。我相信,在開(kāi)源開(kāi)放成為軟件生態(tài)的底層“源代碼”和主流文...
2023-12-07
英特爾 開(kāi)源開(kāi)放 軟件生態(tài) 原動(dòng)力
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學(xué)子專區(qū)—ADALM2000實(shí)驗(yàn):集成駐極體麥克風(fēng)的音頻放大器
駐極體麥克風(fēng)是一種電容式麥克風(fēng),其電容器極板上始終存在一定量的電荷,因而無(wú)需傳統(tǒng)電容式麥克風(fēng)中用于偏置電容器的外部幻象電源。然而,大多數(shù)商用駐極體麥克風(fēng)都會(huì)集成前置放大器(通常是開(kāi)漏FET電路),因此只需低壓小電源。本次實(shí)驗(yàn)旨在設(shè)計(jì)和構(gòu)建一款音頻放大器,該放大器從駐極體麥克風(fēng)獲取...
2023-12-07
ADALM2000 集成駐 極體麥克風(fēng) 音頻放大器
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輕松簡(jiǎn)化模擬輸入模塊設(shè)計(jì)的系統(tǒng)級(jí)ADC
為可編程邏輯控制器(PLC)或分布式控制系統(tǒng)(DCS)模塊等過(guò)程控制應(yīng)用設(shè)計(jì)模擬輸入模塊時(shí),主要權(quán)衡因素通常是性價(jià)比。傳統(tǒng)上,此應(yīng)用領(lǐng)域使用雙極性±15 V 電源軌來(lái)提供有源前端組件,用于輸入信號(hào)的衰減或增益。這會(huì)影響物料清單(BOM)的成本,而創(chuàng)建隔離雙極電源會(huì)增加設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。
2023-12-07
模擬輸入 模塊設(shè)計(jì) 系統(tǒng)級(jí) ADC
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汽車電池電路中 NTC 熱敏電阻的可靠性
電動(dòng)汽車電池管理系統(tǒng)使用柔性 PCB 時(shí),激光焊接產(chǎn)生的機(jī)械應(yīng)力和溫度變化會(huì)導(dǎo)致表面貼裝 NTC 熱敏電阻熱開(kāi)裂,這是一種難以預(yù)測(cè)的潛在嚴(yán)重故障。采用軟端子和塊狀金屬氧化物工藝的貼片熱敏電阻可最大限度減小元件開(kāi)裂的風(fēng)險(xiǎn)。
2023-12-06
汽車 電池電路 NTC 熱敏電阻
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實(shí)現(xiàn)電信電源高效率
電信行業(yè)在現(xiàn)代社會(huì)中發(fā)揮著重要作用,是全球即時(shí)通信的重要基礎(chǔ)。無(wú)論是對(duì)于電話、短信還是網(wǎng)絡(luò)命令,電信設(shè)備都能確保連接可靠。電信設(shè)備的正常運(yùn)行離不開(kāi)電源的支持,但這一關(guān)鍵因素卻常常被人們忽視。
2023-12-06
電信電源
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如何設(shè)計(jì)尺寸更小、更經(jīng)濟(jì)實(shí)用的 1080p 和 4K 超高清移動(dòng)投影儀
分辨率是顯示器的一項(xiàng)重要技術(shù)指標(biāo)。對(duì)于投影儀來(lái)說(shuō),更高的分辨率可以使圖像更逼真、細(xì)節(jié)更豐富,從而提升觀看體驗(yàn)。不過(guò),高分辨率 1080p 和 4K 超高清 (UHD) 投影系統(tǒng)導(dǎo)致物料清單成本較高,使得這類投影儀對(duì)于許多消費(fèi)者來(lái)說(shuō)遙不可及。鑒于此,本文將重點(diǎn)介紹兩種產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員可以采用的方法來(lái)...
2023-12-06
分辨率
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