崔海朋(青岛杰瑞工控技术有限公司 青岛266071) 摘 要:现在很多智能仪表中,要求有超高精度的电压信号输出,而且要求刷新率高、噪声低,常规的处理电路比较复杂,难以实现自动校准。为了解决该问题,采用了20位的高精度数模转换器(DAC)AD5791,并应用于基于STM32的测量仪表中。本文详细介绍了软硬件设计。此系统实现了超高精度的单路可调电压输出,精度高和噪声低。 关键词:数模转换器;STM32;AD5791 0 引言 现在很多智能测量仪表要求具有超高精度的电压信号,同时要求高稳定性、高线形
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202006 数模转换器 STM32 AD5791
朱 亮 1 ,徐丹丹 2 ,武敬飞 3(1.中电科仪器仪表(安徽)有限公司,安徽蚌埠 2330102.电子信息测试技术安徽省重点实验室,安徽蚌埠 2330103.中国电子科技集团公司第四十一研究所,安徽蚌埠 233010) 摘 要:介绍了宽带无线通信技术产业化要求,通过仿真带通滤波器、低通滤波器,并结合放大器、射频开关设计了一种开关滤波器,满足全制式宽带通信信号的滤波要求,并经过印制板加工及测试,实验结果满足设计指标。 关键词:无线通信;滤波器;射频开关;宽带放大器; 0 引言 随着新一代宽带
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202006 无线通信 滤波器 射频开关 宽带放大器
ADI公司 (接上期) 3 电路评估与测试 本节概述CN-0510电路设计的测试程序和结果的收集。有关硬件和软件设置的完整详细信息,请参阅CN-0510用户指南 [1] 。 3.1 设备要求 ● 带USB端口和Windows 7或更高版本的PC。 ● EVAL-AD5941BATZ电路板。 ● EVAL-ADICUP3029开发板(如图11)。 ● CN-0510参考软件。 ● USB A型转micro USB电缆。 ● 连接抓取器/鳄鱼夹的Bayonet Neill–Concel
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202006 ADI CN-0510 电化学阻抗谱 电池
TME公司摘 要:现代工业社会造成的污染已成为非常严重的问题。本文着眼于低成本智能传感器的分布式网络如何在管理和缓解空气污染影响中发挥作用。 关键词:空气质量;监测;网络;传感器 空气污染会导致或加剧咳嗽和呼吸急促等症状。它可引发哮喘发作,并增加患有心肺疾病的人过早死亡的风险。在世界范围内,每年约有900万人死于空气污染,全世界90%以上的人口都生活在污染水平超过世界卫生组织(WHO)规定的地方。 最危险人群为幼年、老年和具有健康问题的人士。在户外工作或从事体育活动的人们,也面临更高的风险。 1
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202006 空气质量 监测 网络 传感器
Jeff Lin (Qorvo高级行销经理) 在Wi-Fi无线射频的架构下,有3个关键器件决定了Wi-Fi 系统的性能,分别是:Wi-Fi射频主芯片(Wi-Fi Chipset),前端射频器件如功率放大器、低噪放、开关或模组 (PA/LNA/Switch or Front-EndModule),以及天线 (Antenna)。 由于半导体研发与工艺技术的发展,除了芯片本身的运算能力外,系统的整合度也得到大幅度的提升,基于市场的激烈竞争与客户的特殊需求,越来越多的Wi-Fi 射频主芯片将功率放大器整合
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202006 Wi-Fi Qorvo PA e-FEM
Wolfgang Frank (英飞凌) 摘 要:电力电子系统(如马达)中的开关损耗降低受到电磁干扰(EMI)或开关电压斜率等参数的限制。通常是通过选择有效的功率晶体管栅极电阻来解决这一问题。但这在运行中是无法自主进行调整的。 本文将介绍一种通过并联常规栅极驱动芯片来攻克这一难题的简单方法。文中还介绍了与开通能耗改进有关的表征数据的评估。 关键词:马达;开关损耗;EMI;开关电压斜率;栅极驱动 0 引言 连接MOS栅极功率晶体管的栅极电阻选型,一般有2个优化目标。首先,应通过选择电阻值较小的
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202006 马达 开关损耗 EMI 开关电压斜率 栅极驱动
郑小龙 (《电子产品世界》编委) 摘 要:传感器信号调理芯片和人体温度芯片在汽车、工业及可穿戴设备的应用中发挥着举足轻重的作用。北京久好电子科技有限公司为工业及消费类产业提供高性能、高可靠性、低成本的芯片产品,矢志成为领先的国产传感器核心芯片、系统解决方案的优选提供商。 关键词:传感器;信号调理芯片;汽车级传感;健康可穿戴;物联网 传感器是一个既古老,又长盛不衰的行业。从工业电气化开始,传感器就无处不在并且品类繁杂,其部件组成和实现手段随时代的发展而升级换代。笔者曾工作18年的美国某大型导体公司
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202006 传感器 信号调理芯片 汽车级传感 健康可穿戴 物联网
胡哲诚 (固纬电子 无线通信研发部 产品经理) 物联网俨然是近年来最火的名词,随之延伸的应用话题更是当今电子业的发展重点,包含了大数据、人工智能、无人驾驶等,其背后最重要的发展要素,是无线通讯协议发展的日异月新,藉由各种不同的无线通信方式,让世间万物皆可以彼此互换沟通或传递讯息,以达到万物联网的最终目标。目前市场主流的通讯应用有5G、Wi-Fi 6、BT5.0、LPWAN(NB-IoT、LoRa)等。 在这些方面,固纬电子也没有缺席,致力于射频及无线通讯测量设备的开发,以满足高流量且实时传递的应用
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202006 物联网 固纬电子 LoRa测试方案
ROHM (罗姆) 摘 要:作为支撑IoT发展的无线通信技术,LPWA(Low Power Wide Area/低功耗广域网,顾名思义,功耗低且覆盖范围广)备受瞩目。虽然统称为“LPWA”,但方式有很多种,它们的优缺点也各不相同。本文将介绍其中ROHM重点开发的“Wi-SUN”的最新动态。 关键词:Wi-SUN;模块;电池驱动 1 什么是Wi-SUN Wi-SUN是Wireless Smart Utility Network的缩写,是近年来制定的新无线通信标准。2012年Wi-SUN联盟成立,
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202006 Wi-SUN 模块 电池驱动 ROHM 罗姆
王 莹 (《电子产品世界》编辑) 市面上已有不少种类的物联网方案,例如蓝牙、NB-IoT、ZigBee、4G、5G、Wi-Fi 等,每种连接技术都会找到自己的位置。客户、消费者选择它们时主要考虑几个因素:①性价比,②由整个大环境来决定,因为基础设施的布设对于应用的影响也很大。 Wi-Fi 已有20多年的发展历史,优点是已经普及到家庭生活中,相比其他无线连接的布局更加广泛。但是自从Wi-Fi 技术出来之后,陆陆续续地,一些新的联网技术也出现了,例如低功耗蓝牙(BLE)、ZigBee等。为什么Wi-F
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202006 Wi-Fi DA16200 Dialog
高 菲 (罗杰斯公司 市场发展经理) 1 5G对材料的挑战 5G相对于4G/LTE,具有比4G/LTE高达1 000倍以上的网络传输速率。Massive MIMO技术、更宽频谱带宽的需求以及毫米波频段的使用等都使5G相对于4G/LTE有着非常大的区别。 例如5G技术中Sub-6GHz频段下的天线系统。虽然其频段与4G并无太大的不同,但是5G的天线数目、复杂度和集成度都远远高于4G的天线。5G天线系统使用更加先进的Massive MIMO技术,使在同一个天线中具有多达64路甚至更高的输入/输出,这
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202006 5G 罗杰斯 Massive MIMO
张 韵 (ITECH大中华区 市场营销总监) 随着5G的到来,物联网也迎来了更好的发展机遇,但实现5G技术也面临挑战:①与传统通信领域测试需求不同的是,5G相关的元器件以及所带动的物联网产业,会存在工作时没有外接电源,仅靠终端内电池供电的情况。因此降低设备功耗,成为了5G发展的核心问题之一。②从5G基站侧来看,其核心元器件包含基站电源、基站天线,射频模块和光模块等,这些零部件的性能直接关系到网络连接的可靠性,且5G单站功耗是4G单站的2.5~3.5倍。 ITECH 作为专业仪器制造商,从测试需
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202006 ITECH 5G 基站
张念民 (罗德与施瓦茨(中国)科技有限公司 产品经理) 1 无线终端市场的角度 在从3G/4G向5G的过渡中,移动终端市场呈现出很大的动态变化特性,仅仅在从500 MHz~6 GHz的频率范围内,各种无线终端产品就需要在50多个LTE频段上支持用户在语音和数据业务上的不同应用;除此之外,Wi-Fi、UWB、GPS、蓝牙等也几乎变成了终端产品的标准配置。由于这种情况的出现,5G终端设备内使用的滤波器和射频前端模块(RFFE)通道的数量显著增加了,集成度也达到了空前的高度,多端口滤波器组和RFFE模块
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202006 罗德与施瓦茨 5G
1 射频前端、基站、终端的测试动向 NI早在十几年前就入局5G,跟实验室、研究所、大学等合作研究。在晶圆、射频前端(功率放大器PA、射频开关、天线调谐器、低噪声放大器LNA等)、基站及终端领域,NI与行业领先厂商均有合作。 ● 射频前端:5G对射频模块产业的影响将是系统而全面的,无论是集成度、材料、工艺、封装都将发生变革。射频前端芯片厂商正在逐步实现从Sub 6GHz到毫米波频段的部署,随着频段的提升,射频前端电路需要适应更高的载波频率,更宽的通信带宽,更高更有效率和高线性度的信号输出功率。为实现
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202006 5G NI 基站 Sub 6 GHz mmWave
马健锐 (是德科技 行业市场经理) 1 5G的测试挑战4G及更早期的移动通信制式,工作频段都在3GHz以下,最大单载波带宽不超过20 MHz,业界对3 GHz以下的器件和材料有较多的研究和技术储备,器件的工艺及技术性能基本上可以满足大规模商用的需求。为了满足5GKPI和用户场景的需要,5G引入了更多新频段。 3GPP 5G NR 指定的 FR1频段包括(460~7125) MHz,2019年11月召开的世界无线电通信大会(WRC-19)分配给5G FR2的频谱包括(24.25~27.5) GHz,
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202006 5G 是德 测试解决方案
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