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| 2012-05-17 | 安捷伦新推四款X系列高性能信号发生器 安捷伦日前宣布推出四款X系列信号发生器,可提供无与伦比的相位噪声、输出功率、ACPR、EVM以及带宽。借助这些功能,新型Agilent MXG和EXG产品支持元器件和接收机的开发,可以消除干扰、加快数据吞吐量并提高雷达、军事通信和消费类无线技术等应用中的信号质量。 |
| 2012-03-15 | RFI整流原理阐释 模拟集成电路中有一种众所周知却又了解不深的现象,即RFI整流,在运算放大器和仪表放大器中尤为常见。放大极小信号时,这些器件可以对大幅度带外HF信号进行整流,即RFI。因此,除所需信号外,输出端还会出现直流误差。不需要的HF信号可以通过多种途径进入敏感模拟电路。引入和引出电路的导体为进入电路的干扰耦合提供了通路。 |
| 2012-03-09 | 系统设计中的无线电干扰应对策略 系统设计中的无线电干扰应对策略 |
| 2012-03-07 | “鱼和熊掌”兼得,F类音频功放将成未来趋势 目前,A类、AB类和B类放大器仍占据半导体放大器的主流,但是干扰和效率问题,就像鱼与熊掌一直不可兼得。而目前国内厂商解决了这一难题。 |
| 2012-02-27 | 山景:术业有专攻,深耕数字音频芯片市场 山景集成电路技术有限公司曾以大陆第一款USB Host MP3解码主控芯片声名鹊起,近年来已相继推出一系列高性价比、高抗干扰性音频IC。在本次IIC展会现场,山景更是携“曼妙“系列闪亮登场,吸引了众多工程师的眼球。 |
| 2012-02-13 | 山景针对音响及车载市场发布“曼妙”系列AU7860 在MP3&Mini主控芯片领域,山景等厂商一直占据主要市场份额。上海山景集成电路技术有限公司多年来作为国内Host MP3/WMA主控芯片产品的主要提供商,专注于开发高性价比,高抗干扰性的音频IC。2011年11月,该公司对外发布了新产品“曼妙”系列AU7860。 |
| 2012-01-13 | DAC去干扰电路之减速方法——R/C滤波器 DAC去干扰电路之减速方法——R/C滤波器 |
| 2011-12-16 | 半导体产品开发选择指导:FPGA,还是ASIC? 要想避免多余噪声信号的传播,对仪表放大器输入端低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/无线电频率干扰滤波和CMRR共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比。 |
| 2011-12-13 | 浅析LED显示屏的节能原理 要想避免多余噪声信号的传播,对仪表放大器输入端低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/无线电频率干扰滤波和CMRR共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比。 |
| 2011-12-12 | 信号链基础之调节滤波器各组件以降噪 要想避免多余噪声信号的传播,对仪表放大器输入端低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/无线电频率干扰滤波和CMRR共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比。 |
| 2011-12-07 | 干扰噪声系统基本知识的探讨 干扰噪声系统基本知识的探讨 |
| 2011-11-21 | 中国欲强势进入AMOLED产业,技术与市场因素需考量 据IHS iSuppli研究报告,中国掀起建设与投资热潮,期望成为AMOLED显示器市场中的重要角色。但是,有许多因素都可能拖延或者干扰中国的工厂投资与量产计划,这些因素包括恶劣的经济环境、AMOLED能否实现具有成本效益的生产存在不确定性、市场对中国生产的显示器的技术质量存在疑问。 |
| 2011-10-18 | 查找嵌入式系统中噪声来源的助手——混合域示波器 在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。 |
| 2011-10-13 | 心电图(ECG)设计面临的挑战及其应对措施 ECG子系统设计需要应对安全和信号处理方面的众多挑战,包括小信号、宽带宽要求、电力线和环境的干扰,以及希望在保持极低功耗的同时,使用极低噪声的ECG放大器。设计师可以利用丰富的信息资源来开发安全、可靠、高性能的ECG设计。 |
| 2011-09-20 | 手机抽检质量风波涉及哪些问题? 国家质检总局日前对手机的抽查结果显示43批次不合格的GSM/GPRS移动电话产品中,涉及到辐射连续干扰、传导连续干扰、静电放电抗扰度、辐射杂散干扰、元器件等项目等多种问题,本刊采访相关质检人员,探索其中原因。 |
| 2011-08-03 | IEEE发布无干扰空白频段WRAN标准802.22 IEEE发布无干扰空白频段WRAN标准802.22 |
| 2011-07-14 | u-blox升级其第六代GPS接收机平台 u-blox宣布对其最新的第六代GPS接收机u-blox 6平台进行升级。此次升级使客户能够使用更多的新功能,并享受到灵敏度提升、功耗大幅降低、抗干扰性增强、干扰检测及更短的首次定位时间(TTFF)等诸多好处。 |
| 2011-06-23 | 模块连接线引起的共路干扰 模块连接线引起的共路干扰 |
| 2011-05-25 | TE推出全新电源滤波器,符合严格的医疗标准 TE Connectivity公司日前宣布推出Corcom HZ系列电源滤波器。该系列产品额定电流为3A至30A,低漏电流,符合严格的医疗行业标准。30A款为TE获批应用于医疗行业的最高安培数电源滤波器。Corcom HZ系列滤波器实现了10kHz到30MHz的衰减,并提供强大的差模性能,有效地抑制了线对线的干扰。 |
| 2011-04-13 | 矽诺推出F类音频放大器MIX3008,杜绝对FM的干扰 矽诺推出F类音频放大器MIX3008,杜绝对FM的干扰 |
| 2011-03-08 | ST MEMS陀螺仪助手机实现创新体感控制 MEMS陀螺仪的应用越来越广泛,正推动新一波创新应用的高速增长。ST去年推出的L3G4200D就是一款采用一个感应结构检测三条正交轴向运动的3轴数字陀螺仪。由于三轴共用一个感应结构,可以消除轴与轴之间的信号干扰,避免输出信号受到干扰信号的影响。 |
| 2011-03-09 | 机场地空通信射频干扰排查案例分析 民航干扰种类繁多,有些看似毫不相关的设备,也可能会产生射频信号泄露,对在用通信设备造成干扰。本案例查出的干扰源设备,在长时间连续工作后出现杂散和辐射信号泄露,对甚高频地空通信台在用频率122.900MHz造成持续噪声干扰。 |
| 2011-01-14 | 恩智浦有线电视双路硅调谐器TDA18260开始出货 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,有线电视双路硅调谐器解决方案TDA18260已进入量产并将立即上市。TDA18260简化了高清双路有线机顶盒设计,每个视频流支持最多6个频道的节目。恩智浦的双路有线电视硅调谐器消除了调谐器之间的干扰,并省去了复杂且昂贵的低噪声放大器、分频器、声表面波滤波器等射频元器件和不断增多的晶振。 |
| 2010-12-27 | Maxim推出IF/RF可变增益放大器MAX2062 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.日前宣布推出一款新型硅调谐器TDA18273。TDA18273集成了无线网络抗干扰功能,可以屏蔽来自无线局域网(WLAN)和移动电话等无线网络接口的干扰。 |
| 2010-12-24 | 恩智浦TDA18273硅调谐器集成无线网络抗干扰功能 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.日前宣布推出一款新型硅调谐器TDA18273。TDA18273集成了无线网络抗干扰功能,可以屏蔽来自无线局域网(WLAN)和移动电话等无线网络接口的干扰。 |
| 2010-12-24 | 恩智浦新型硅调谐器TDA18273集成无线网络抗干扰功能 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.日前宣布推出一款新型硅调谐器TDA18273。TDA18273集成了无线网络抗干扰功能,可以屏蔽来自无线局域网(WLAN)和移动电话等无线网络接口的干扰。 |
| 2010-11-30 | 2011年十大“策略性科技”预测 国际研究暨顾问机构Gartner近日预测,2011年大多数企业团体将为十项策略性科技与趋势所主导。所谓策略性科技,乃指可能在未来三年为企业带来重大影响的科技,而任何足以干扰IT进程或企业运作、投资金额需求较高,或延误导入即带来风险之科技,均可定义为具有重大影响。 |
| 2010-11-30 | 配对阵列保护FlexRay免受ESD和EMI干扰 配对阵列保护FlexRay免受ESD和EMI干扰 |
| 2010-10-26 | Maxim用于HSPA和LTE的低噪声放大器MAX2666/MAX2668 Maxim推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的低噪声放大器(LNA) MAX2666/MAX2668。每款LNA具有三种可编程增益状态,允许用户动态调节线性度和灵敏度,优化不同输入信号强度下的系统性能。当邻道信号的干扰很高时(这在移动设备中十分常见),可以调节增益以保持最佳的阻塞性能。 |
| 2010-10-25 | Maxim用于HSPA和LTE的LNA MAX2666/MAX2668 Maxim推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的低噪声放大器(LNA) MAX2666/MAX2668。每款LNA具有三种可编程增益状态,允许用户动态调节线性度和灵敏度,优化不同输入信号强度下的系统性能。当邻道信号的干扰很高时(这在移动设备中十分常见),可以调节增益以保持最佳的阻塞性能。 |
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