设计考虑
共 435 篇文章
设计考虑 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 435 篇文章,持续更新中。
高增益跨导型运算放大器设计
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运算放大器作为模拟集成电路设计的基础,同时作为DAC校准电路的一部分,本次设计一个高增益全差分跨导型运算放大器。</p>
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<img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/829019-12020Q63525448.jpg" style="width: 656px; height: 360px; " /></p>
L波段捷变频收发前端设计仿真
<span id="LbZY">针对应用于信息战的数据链而言,L波段收发前端是其关键部件之一。本文介绍了一种基于DDS的捷变频收发前端的理论分析、设计思路和基本构成。从接收链路、发射链路以及捷变频本振等方面进行分析,并给出仿真结果。该组件具有低噪声、高密度、捷变频等特点。<br />
<img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/31-13030416
模数转换AD集成电路设计原理及其应用技术
希望需要者参考
宽带低相噪高分辨率频率合成器设计
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利用锁相环(PLL)和YTO相结合,设计出一种频率合成器。实现了3~7 GHz的频率覆盖和低于0.2 Hz的频率分辨率。全频段相噪均在-108 dBc/Hz@10 kHz以下,具有较高的实用价值。<br />
<img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/177094-12041Q6001TD.jpg" /></p>
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MEMS麦克风有助于提高系统设计效率
A MEMS microphone IC is unique among Analog Devices, Inc., products in that its input is an acoustic pressure wave. For this reason, some specifications included in the data sheets for these parts may
HDMI接口EMC设计标准电路
HDMI接口EMC设计标准电路:<br />
<img alt="HDMI接口EMC设计标准电路.rar" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/177094-120326153945147.jpg" />
LVDS接口EMC设计标准电路
LVDS接口EMC设计标准电路:<br />
<img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/177094-120326153U24a.jpg" />
简易数字存储示波器的设计
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px; ">随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器
关于MOSFET应用时的散热设计方法
关于MOSFET应用时的热设计方法。
电荷前置放大器的毕业设计
本设计是基于mulitisim的电荷灵敏前置放大器
8位模拟数字转换器(ADC)的设计实现
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Abstract: This design idea explains how to implement an 8-bit analog-to-digital converter (ADC), using a microcontroller
工程师应该掌握的20个模拟电路
基本模拟电路原理,元件功能,以及常用电路设计
电子仿真设计Multisim 10.1破解
电子仿真设计
基于运算放大器和模拟集成电路设计
研究信号放大的可以看看
十字路口交通管理控制器课程设计报告_胡俊
武汉理工 课设
电路设计与调试讲义
模拟电路的调试技巧与细节处理
MOS管工作原理讲解
设计了那么多的电路,最基本的你知道么
多功能数字钟的VHDL设计
多功能数字钟的VHDL设计
模拟电路设计CMOS Analog Circuit Desi
I.1 Introduction<BR>I.2 Analog Integrated Circuit Design<BR>I.3 Technology Overview<BR>I.4 Notation<BR>I.5 Analog Circuit Analysis Techniques
实现UXGA解决方案的双通道AD9884A设计准则
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借助AD9884A,利用一种双芯片“乒乓”配置可以实现超过140 MHz的像素时钟速率。双芯片解决方案与交替像素采样解决方案的不同之处在于,前者可以维持全速刷新率。双通道AD9884A设计有多种实现方式。本应用笔记旨在让用户了解在实现这种乒乓配置时需要考虑的因素。相关变量包括布局和路由限制、时钟选择、图形控制要求和最高速率要求等。<br />
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