華為慕尼黑光通信研發(fā)團隊研發(fā)人員,借助新型大帶寬IQ調制器以及神經元網絡的非線性數字信號處理算法,首次突破200GBaud的關卡,首次實現220 GBaud超高速信號傳輸,刷新業(yè)界紀錄!
單端信號和差分信號的比較。
模擬前端處理的對象是信號源給出的模擬信號,其主要功能通常包括信號放大、濾波、接收ADC和/或發(fā)送路徑數據轉換(DAC)等,對于特定應用領域可能還包括頻率變換或者調制解調等其他功能。而放大器和ADC是此類應用中最重要的兩個模塊,特別是常見的傳感器信號處理模擬前端。
一種新的轉換器接口的使用率正在穩(wěn)步上升,并且有望成為未來轉換器的協(xié)議標準。這種新接口JESD204誕生于幾年前,其作為轉換器接口經過幾次版本更新后越來越受矚目,效率也更高。
日前,羅姆公司面向ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))相關的傳感器、攝像頭、雷達、汽車信息娛樂系統(tǒng)及儀表盤等,開發(fā)出包括12款機型在內的車載一次DC/DC轉換器“BD9P系列”產品。
STM32下的波特率和串口外設時鐘息息相關,USART 1的時鐘來源于APB2,USART 2-5的時鐘來源于APB1。
一種新的轉換器接口的使用率正在穩(wěn)步上升,并且有望成為未來轉換器的協(xié)議標準。這種新接口JESD204誕生于幾年前,其作為轉換器接口經過幾次版本更新后越來越受矚目,效率也更高。
在RF和微波設計中,混頻是信號鏈最關鍵的部分之一。今天我們就講講各種類型的混頻器,以及各自的優(yōu)缺點。
記得以前上數字信號處理的課時,老師上來就是一個歐拉公式,然后直接blablabla從時域到頻域......全程都是云里霧里的狀態(tài);本文因為項目的一篇論文中公式的推導,無奈重新撿起了課本,真是書到用時方恨少??!
相信大家都知道電源,那么你知道電源模塊在通電后可能難以啟動甚至發(fā)生通電后燃燒的情況嗎?電源模塊用于為微控制器、集成電路、數字信號處理器、模擬電路和其他數字或模擬負載供電。盡管電源模塊的可靠性相對較高,但電源模塊在通電后可能難以啟動。有時會發(fā)生通電后燃燒的情況。電源模塊上電啟動困難,使許多人感到困擾。在下文中,我們將分析難以啟動的更常見的原因,其中一些問題可能您已經遇到。這個小系列為您帶來電源模塊解決方案,希望對您有所幫助!
如果數字邏輯電路的頻率達到或者超過45MHZ~50MHZ,而且工作在這個頻率之上的電路已經占到了整個電子系統(tǒng)一定的份量(比如說1/3),通常就稱為高頻電路。高頻電路設計是一個非常復雜的設計過程,其布線對整個設計至關重要!
為增進大家對模擬信號和數字信號的認識,本文將對模擬信號和數字信號中的數字信號電平測試與確定予以介紹。
為增進大家對模擬信號和數字信號的了解,本文將對電信系統(tǒng)中的數字信號基礎知識予以探討。
什么是抖動和相位噪聲?抖動(Jitter)反映的是數字信號偏離其理想位置的時間偏差。高頻數字信號的bit周期都非常短,一般在幾百ps甚至幾十ps,很小的抖動都會造成信號采樣位置電平的變化,所以高頻數字信號對于抖動都有嚴格的要求。
下面我們主要分析了靜態(tài)路由技術的實際應用。當一臺主機應用需要向位于不同網絡的目的地發(fā)送數據包時,路由器從一個接口接受數據信息。網絡層會檢查這個數據包來決定預計發(fā)送的網絡,然后,路由器會檢查自己的路
工業(yè)通信設計工程師需要通過通信現場總線發(fā)送高速數據,同時避免損壞敏感的控制器、模數轉換器或傳感器。Fairchild技術行銷副經理張瑞斌介紹,現有的解決方案是使用兩個單
數字信號在傳輸的過程中,由于干擾或通道特性變壞等原因,都有可能使得傳輸的數字信號出錯(誤碼),因此糾錯是提高數字傳輸質量的一個必不可少的過程。 那么,糾錯是如何進行的?圖JU-1
音頻是個專業(yè)術語,人類能聽到的所有聲音都可以叫音頻,當然它也包括噪音等。聲音被錄制下來以后,無論是說話聲、歌聲、樂器都可以通過數字音樂軟件處理,或是把它制作成CD,這時候
為進一步增進大家對模擬信號和數字信號的認識,本文將對模擬信號和數字信號中的數字信號糾錯和數字信號處理器特點加以講解。
概述 無論是聲學聽診器,還是數字聽診器,主要功能都是作為心臟和肺部的輔助診斷工具,通過傾聽聲音信號進行診斷。聲學聽診器的使用已經有大約200年的歷史,而電子數字聽診器則是近期開發(fā)出來的新