下次火星之旅前,您需要了解的七个航天器子系统
年轻时,我和大多数心怀抱负的工程师一样,也曾梦想遨游太空,特别是火星。那时,我以为乘坐美国航空航天局的航天飞机是到达太空的唯一途径。然而,航天飞机项目的取消击碎了我少年时代的梦想,至少我是这样认为的。最近的商业化卫星和发射服务称,有朝一日可能提供太空探索服务。凭借新的创新方法和数十年的相关经验,我相信他们能够将这一梦想变为现实。〉〉〉点击查看详情
发现抖动、相位噪声、锁定时间或杂散问题?请检查锁相环的环路滤波器带宽
作为最重要的设计参数之一,选择环路带宽涉及到抖动、相位噪声、锁定时间或杂散之间的平衡。适合抖动的最优环路带宽BWJIT也是数据转换器时钟等许多时钟应用的最佳选择。如果BWJIT并非最佳选择,首先要做的仍是寻找最优环路带宽。〉〉〉点击查看详情
眼图医生:均衡放大过度不利于串行连接的原因
欢迎阅读“眼图医生”系列文章!本文将讨论信号集成和硬件工程师在设计或调试速度高达几个Gb每秒的连接时所面临的挑战。无论是进行下一代高分辨率视频显示、医学成像、数据存储或是在最新的高速以太网和电信协议中,我们都面临相同的信号集成挑战。本系列文章从过度均衡开始讨论。〉〉〉点击查看详情
设计下一代太阳能逆变器系统
据一家研究公司[1]预测:2015年太阳能装机容量可能创纪录地增长25%,而全球太阳能发电量也将从2014年的40GW猛增至50GW。在每一台太阳能采集器中,其中一个关键终端设备就是太阳能逆变器。太阳能逆变器,或任何一种此类逆变器均接受直流(DC)输入,然后将其转换为可用于住宅或商业用途的标准电器和电子元器件设备的交流供电(AC)输出。虽然几乎可以应用于任何高功率直流源,逆变器增长的绝大部分仍然是可再生能源领域,尤其是太阳能领域的应用。〉〉〉点击查看详情
设计一台物联网模块灯——第二部分
在本文上篇中,我谈到了一个模糊的想法——一台物联网模块灯——这个想法可用于布置我新生宝宝的房间。准备工作已经完成,现在就开始动手制作原型机吧!〉〉〉点击查看详情
解读RF放大器规格:输出电压/电流和1dB压缩点
这篇博文是非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文的第三篇。我在之前的两篇博文中讨论了噪声和双音失真。今天,我们将讨论一个同样重要的话题-放大器的输出限制。对于任何应用中的放大器,输出电压的摆动范围以及可供给负载的电流量都有一个限制。这些限制基本上由装置电源电压、输出级架构和工艺技术限制设置。大多数线性放大器包括一个阐述支持的最大和最小输出电压和最大电流的规范。〉〉〉点击查看详情
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