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如何应对多天线系统的测试挑战?

随着5G等具有更高数据率的应用急剧增长,无线系统要求更宽的带宽和更广的网络覆盖。多天线技术,如多入多出(MIMO)和波束成形,利用分集、复用和提高天线增益等方法,改善频谱效率和信噪比(SNR),应对有限频谱资源的压力。

测试多天线系统需要一个测试方案,能够提供多路信号且相互之间保持一个确定的相位关系。不同的策略来配置产生相位相干的信号,会导致不同的测量结果。

<strong>一、什么是相位相干?</strong>

Maxim DS28E39和DS28E84 DeepCover认证器:为医疗设备提供安全保护

专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Maxim Integrated的DS28E39和DS28E84DeepCover<sup>®</sup>认证器。通过这些安全认证器,工程师能够为物联网(IoT)节点、设备管理、安全外围设备和医疗传感器等应用添加额外的保护层。

如何使用浪涌电流限制器NTC(二)

在上一篇文章“<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044462.html">如何使用浪涌电流限制器NTC(一)</a>”中,我们介绍了NTC热敏电阻的优点和两种应用示例。本文中,我们将继续讲解NTC热敏电阻其余的两种应用。

PCBA贴片不良原因分析

PCBA贴片生产过程中,由于操作失误的影响,容易导致PCBA贴片的不良,如:空焊,短路,翘立,缺件,锡珠,翘脚,浮高,错件,冷焊,反向,反白/反面,偏移,元件破损,少锡,多锡,金手指粘锡,溢胶等,需要对这些不良进行分析,并进行改善,提高产品品质。

<strong>一、空焊</strong>

好文分享 | 谈谈反射的那些事儿

<strong>电报方程</strong>

分析电路时,当电路的尺寸远小于所传输信号对应的波长时,可采用电路理论,此时,电路上的电压和电流都认为是一致的;但是当电路尺寸与信号波长的大小可比拟时,就需采用传输线理论,这个时候,传输线就是一个分布参数网络,其上电压和电流的幅度和相位会随位置的不同而不同。

无线投屏技术发展趋势分析报告

长距离的无线视频传输并不是什么先进技术,实际上早就实现了大规模应用,最典型的应用就是广大农村的电视信号传播。但是随着最近10年室内WiFi的普及,短距离(室内)无线视频传输却一直没有突破。最近三四年,有不少厂家都在这上面做了努力,却没有成功。那么,室内无线视频传输到底有没有市场?技术上能不能实现?采用什么技术比较好?这是很多人的疑惑。所以,在比较目前的几种无线视频传输技术方案之前,我想先花点时间论证一下室内无线视频传输的必然性,然后再说明各种技术的优劣。

如何简化面向电信和工业应用高可靠性解决方案的设计?看完这篇你就懂了~

LTM4675是一款双通道9A或单通道18A降压型μModule<sup>®</sup>(微型模块)DC/DC稳压器,拥有通过PMBus(一种基于I2C的开放标准数字接口协议)实现的远程可配置性及电源系统管理(PSM)参数的遥测监察功能。其16mmx11.9mmx3.51mmBGA封装中内置了模拟控制环路、精准混合信号电路、EEPROM、功率MOSFET、电感器和支持组件。

原创深度:通过HMI了解扩展现实背后的世界(二)

<strong><font color="#004a85">作者:Paul Golata</font> </strong>

在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044447.html"&gt;“通过HMI了解扩展现实背后的世界(一)”</a>中,我们介绍了扩展现实(XR)及其在未来的作用。本文中,我们谈谈扩展现实(XR)的应用。

电子器件的封装缺陷和失效

电子器件是一个非常复杂的系统,其封装过程的缺陷和失效也是非常复杂的。因此,研究封装缺陷和失效需要对封装过程有一个系统性的了解,这样才能从多个角度去分析缺陷产生的原因。

<strong>封装缺陷与失效的研究方法论</strong>

封装的失效机理可以分为两类:过应力和磨损。

过应力失效往往是瞬时的、灾难性的;磨损失效是长期的累积损坏,往往首先表示为性能退化,接着才是器件失效。失效的负载类型又可以分为机械、热、电气、辐射和化学负载等。

影响封装缺陷和失效的因素是多种多样的,材料成分和属性、封装设计、环境条件和工艺参数等都会有所影响。确定影响因素是预防封装缺陷和失效的基本前提。

IDC:第二季度全球智能手机出货量同比下降2.3%

市场研究公司IDC公布最新报告称,第二季度全球智能手机出货量同比下降2.3%,但仍旧创下了这个行业一年以来最好的季度表现。IDC在报告中指出,中国和美国智能手机出货量在这个季度中的降幅最大,但中国市场上半年的降幅小于去年同期,表明这个全球最大的智能手机市场正在迎来复苏。

资料下载:通用串行总线(USB)外设隔离器电路

<strong>连接/参考器件</strong>

ADuM4160: 全速/低速 5 kV USB数字隔离器
ADuM5020 :低辐射隔离式DC/DC 转换器

<strong>电路功能与优势</strong>

通用串行总线(USB)作为标准接口被部署在大多数计算机外设中。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,因而几乎已经取代 RS-232 和并行打印机端口。工业和医疗设备制造商也强烈需要使用 USB 标准。然而,由于在医疗应用中,还没有一种好的方法来为控制危险电压或低泄漏、防纤颤连接的机器提供所需的安全可靠的连接隔离,所以采用速度一直很慢......

单片机堆栈是什么?它的原理和作用又是什么?

<strong>什么是单片机堆栈?</strong>

在片内RAM中,常常要指定一个专门的区域来存放某些特别的数据,它遵循顺序存取和后进先出(LIFO/FILO)的原则,这个RAM区叫堆栈。

<strong>它的作用</strong>

1、子程序调用和中断服务时,CPU自动将当前PC值压栈保存,返回时自动将PC值弹栈。

2、保护现场/恢复现场

3、数据传输

<strong>单片机堆栈原理</strong>

堆栈区由特殊功能寄存器堆栈指针SP管理。堆栈区可以安排在RAM区任意位置,但一般不安排在工作寄存器区和可按位寻址的RAM区,通常是放在RAM区靠后的位置。

如何使用浪涌电流限制器NTC(一)

在启动电子设备(如开关电源(SMPS)或逆变器)时,设备中会通过具有高峰值的瞬时异常电流。这种电流被称为励磁涌流,如果没有保护电路,它可能会破坏半导体器件或影响平滑电容器的使用寿命。NTC热敏电阻用作ICL(励磁涌流抑制器)时,能够方便、有效地保护电气、电子器件的电路免受励磁涌流的影响。

单片机编程语言及应用技巧解析

<strong>1、C语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点?</strong>

汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。

C语言是一种结构化的高级语言。其优点是可读性好,移植容易,是普遍使用的一种计算机语言。缺点是占用资源较多,执行效率没有汇编高。

走进5G时代,要关注这十大里程碑

自从国内发布了5G牌照以来,民众和产业界对5G的关注度上升到了一个新的阶段。在本文中,我们将说一下5G成为现实的过程中需要留意的几大里程碑。

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<strong>一、利用当前的4G蜂窝基础设施</strong>

无线投屏技术应用或将在多领域绽放

在未来两到三年内,这种无线投屏应用将有望快速盛行,具备无线功能的投影机产品需求也将日益旺盛。而这也将是2019年投影市场整体的一个大趋势。很多厂商开始意识到这点,并积极布局无线投屏市场,不仅覆盖了商务、教育领域,随着支持无线投屏的移动设备和连接到网络的设备越来越多,无线投屏或将在多个领域绽放光彩。

开关电源的电磁干扰防制技术—辐射篇(二)

<strong>4.1、开关电源的辐射骚扰发生</strong>

图2是介绍在《开关电源的传导骚扰抑制问题》时用于说明电源中电磁骚扰产生与耦合途径的示意图。

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原创深度:通过HMI了解扩展现实背后的世界(一)

<strong><font color="#004a85">作者:Paul Golata</font> </strong>

<strong>倒计时</strong>

墙上的计时器正在有条不紊地倒计时,而我们被困住了。我的家人和我的团队成员Kevin一起,正在紧张地寻找隐藏的线索,破解密码,解决各种难题,然后努力逃脱!

教你4招,小白如何自学单片机,绝对管用!

很多刚开始学习单片机的小伙伴最苦恼的就是如何入门,不知道从哪一部分开始、在哪里查找学习资源、按照怎样的学习步骤进行学习,而且摸索学习步骤的过程在浪费时间的同时也会降低学习兴趣。为了帮助大家解决这种情况,小编将单片机达人的学习经验进行了整理,以文章的形式分享给大家。

<strong>一、基础理论知识</strong>

要掌握理论知识,第一步还是要通读一遍教材,这样我们才能站在巨人的肩膀上。《电工基础》、《电路分析》、《模拟电路》、《数字电路》、《电子制作》等电子技术基础知识一定要先通读。

(1)电场与磁场:库仑定律、高斯定理、环路定律、电磁感应定律。

(2)直流电路:电路基本元件、欧姆定律、基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理。