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AD里面的IEEE符号通常用来表示元件的某个引脚的输入或者输出的属性,便于分析电路图。如图2.14所示
图2.14
该电路有以下两个部分组成,第一个部分是采样比较环节,对我们的电流进行采样放大比较部分,第二个部分是后级控制驱动部分。
此文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰信号以下几点解读射频电路四大基础性特性,并提供了在电路设计过程中都要非常注意的主要关键因素。 射频电路设计之射频的界面 无线发射器和接收器在基本概念上,可分成基频与射频两个部分。基频包含发射器的输入信号之频率范围之内,也包含接收器的输出信号之频率范围之内。基频的频宽影响了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用于改善数据流的稳定度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器产生在传输媒介的负荷量。 所以,电路设计基频电路时,都要更多的信号处
共集电极放大电路,输入信号是由三极管的基极与发射极两端输入的,再在交流通路里看,输出信号由三极管的发射极两端获得
DRC检查 report_drc.xsl不存在报错的解决方法
在PCB布局布线时,很多工程师都在发愁去耦电容如何摆放,因为去耦电容直接影响到电路的稳定性和性能,正确摆放去耦电容可有效减少电源噪声,提高系统的抗干扰能力,下面我们来看看应该如何摆放?1、近负载摆放去耦电容应该尽量靠近负载元件,例如芯片、集
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