











这是我把我的那篇文章ADC那些事,SNR,ENOB,SFDR等发给notebookLM,啥话也没说,它给我生成的。
也没有给它没有发任何图片,图片都是它自己生成的,关键是它的图片都生成到我的心坎里了。












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经过前面的折腾,设计好了自己的测试开发板 搭建好了开发环境, 然后正式开始进行功能测试了,测试顺序先从简单的开始吧,一步一步来 前言 1、ADC采样示例测试 1.1 DMA连续采样 1.2 单次采样 1.3 测试源码 2、 ESP32-C3 ADC相关介绍 2.1 实际电压的计算 2.2 连续采样步骤 2.3 单步采样步骤 2.4 ADC使用注意事项 前
近日,芯朋微电子通过国联新创旗下的无锡新创联芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联芯基金”)成功助力苏州领慧立芯科技有限公司(以下简称“领慧立芯”)完成B轮近亿元融资。 本轮融资由国联新创、石溪资本、亦庄投资等市场知名机构和下游产业方共同参与,此次投资旨在助推领慧立芯高精度信号链芯片(AFE/ADC/DAC等产品)的研发升级、产能扩大及市场拓展,进一步助力领慧立芯巩固在高精度信号链芯片领域的
高频电磁场看不见摸不着,但HFSS学不会的痛苦,每一个新手都感受得真真切切。“ 当你的仿真结果和预期不符,当你的模型怎么调都不收敛,当你面对一堆看不懂的报错提示——那种挫败感足以劝退90%的自学者。 但另一边,是残酷的市场现实:5G通信、毫米波雷达、卫星互联网、射频前端——每一个热门赛道都在疯抢懂HFSS的工程师。 问题从来不是“要不要学”,而是“怎么学才能不走弯路”。下面这篇文章,我为想要自己
近日,华泰联合证券发布辅导报告,苏州华太电子技术股份有限公司 IPO 辅导工作宣告完成,这家深耕半导体领域十余年的平台型企业,正式向 A 股上市发起冲刺。 自2010年成立以来,华太电子始终扎根半导体产业链,已成长为国内少数在射频、功率及模拟等关键环节实现底层核心技术自主可控的企业之一。 不同于多数厂商聚焦单一赛道,华太电子构建了覆盖射频系列产品、功率系列产品、专用模拟芯片、工控SoC芯片、高端
本文将介绍在描述任何RF组件时需要用到的一个最基本术语——散射参数(或S参数)。但是,与有关该主题的其他很多文章不同,本文不仅会聚焦S参数的基本定义,而且还会简要概述其在RF工程中常用的主要类型。 0**1** 基本定义 S参数量化了RF能量是如何通过系统传播的,因而包含有关其基本特征的信息。使用S参数可以将最复杂的RF器件表示为简单的N端口网络。图1显示了一个双端口未平衡网络的例子,该网络可用于
测试仪行业面临的一个挑战是,如何在不显著增加测试仪时间、尺寸或成本的情况下,满足对大量测试通道的需求。尽管半导体测试仪(也称为自动测试器件(ATE))种类繁多,但在大多数测试仪都包含三种主要卡:电压或电流测量卡(V/I 卡)、引脚电子卡(PE 卡)和器件电源卡(DPS 卡)。本篇重点介绍 ATE 系统中这三种卡的架构和功能。 电压或电流测量卡功能 图 1. 电压或电流 (V/I) 测量卡方框图
精准追频,决定雾化性能 在医疗设备、超音波香氛机及加湿器等雾化应用中,驱动频率的稳定性直接影响出雾效率与一致性。然而,雾化片 (雾化发生器) 的最佳出雾频率会随器件差异、温度及负载变化而偏移,使系统难以长期维持在理想的工作状态。 传统固定频率PWM驱动方式难以持续匹配雾化片的最佳谐振频点,容易造成出雾不稳定或效率下降。因此,雾化系统通常引入“追频”机制,通过实时调整驱动频率,使系统动态逼近最佳出雾
在工业自动化控制领域,可编程逻辑控制器(PLC)与分布式控制系统(DCS)作为核心控制设备,性能与可靠性直接决定了生产系统的稳定与效率。当前,中国PLC市场正稳健增长,新能源、工业机器人等新兴领域快速发展且需求强劲,技术向智能化、开放化、集成化演进,国产替代进程加速。 依托深厚的技术积累与全面的产品布局,思瑞浦可为PLC/DCS系统提供从信号采集、输出控制到电源管理、通信接口的全链路、高性能模拟芯
2026年4月10日,由华强电子网主办的2026半导体产业发展趋势大会暨2025年度(第十八届)华强电子网优质供应商&电子元器件行业优秀国产品牌颁奖盛典圆满落幕。本次大会以“智创无界·芯向未来”为主题,汇聚全球半导体产业精英,共探行业前沿趋势。会上,芯佰微电子(北京)有限公司(COREBAI)凭借在国产模拟信号链领域中持续淬砺的技术创新、稳定的产品质量及优秀的市场表现,成功斩获“2025年
影翎Antigravity发布了首款全景无人机A1,集成了360°全景影像、沉浸式飞行视角和体感操控,重量仅249g,支持10公里图传,售价7999元起。
本文详细介绍了ADI/Maxim品牌的高速线缆组件,包括其接口选型、技术要点以及兼容性指南。重点讨论了差分信号、LVDS、SerDes等关键技术,并提供了选型建议。
专栏《程序集 | 多功能相控阵雷达系统仿真》包含于《全场通用》,是众多专栏中的一个,之前更新的主要内容如下: 1.重新推导了子波束在目标方向的增益值(SubBeamGainCalculate)、波束在目标方向的增益(RadarGainCalculate)和测角斜差率(RadarAngleDiffSlope)对应的解析公式,并提供了源码实现,在此基础上可根据当前波束指向和目标方向,快速地计算相控阵
本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。 第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数。 (一) 传输线可以等效为电阻,电感串联,电导,电容并联,如下图所示。 这个等效图,可以这样理解。 首先,这个图取的是传输线上无线小的一段,dZ,而传输线是由无数段这样的小段组成的。 以微带线为
以前领导给我打电话,说他们做的板子性能达不到预期,怀疑是板上线宽的问题。 虽然我觉得1GHz这个频率,板子的影响应该不至于这么大,但是万一呢?于是,我对领导说,那把PCB发给我,我来仿真一下吧,看看PCB上的线宽是不是有影响。 本来想,就用最原始的方法,把PCB的TOP层和孔的一些信息导出到dxf,然后稍微手工删减一下,再导入ADS,设置个两层板的叠层结构,一仿真,不就完事了。 哪想,拿到PCB以
(1) 这几天,学习接收机的一位同学,问我一个问题。 现在他进展到systemvue仿真这块,每次他问我关于systemvue的问题,我都需要翻看以前的公众号记录,或者打开软件确认一下。 大家都知道,当时做接收机课程的时候,systemvue是我临时给自己加戏,现学现用的。等课程做完了,就没碰到机会用他。再加上我这记忆力,所以,很多东西可能只有个印象,或者连印象都没有了,需要再打开公众号的文章或者
SDR是一种无线电广播通信技术,它基于软件定义的无线通信协议而非通过硬连线实现。频带、空中接口协议和功能可通过软件下载和更新来升级,而不用完全更换硬件。恰如其名,SDR具有通过软件或可重定义逻辑改变自身功能的能力,从而通过动态加载新的波形和协议可使用不同的波形和协议操作。 传统的商用基站体积较大,需要设计很多专用的硬件电路;而SDR基站体积较小,大部分通信功能由软件实现。SDR架构舍去了传统无线电
最近在构建一个中间层的通信架构,本来想用dbus,在实验过程中发现dbus对于国产系统支持版本比较低,安装比较麻烦,今天无意中看中了nanomsg,尽管没有dbus那么强悍的生态,但基本能满足需求。 nanomsg是一个轻量级的消息通信组件,是zeromq的作者之一用C语言去重写的通信框架,其无需进一步依赖,可在多种操作系统运行。介绍就不多说了,可直接去官网查询,该官网是我目前见过感觉最简洁大方的
Basic Radar Analysis, Second Edition涵盖了几个关键的雷达分析领域:雷达距离方程、检测理论、模糊函数、波形、天线、有源阵列、接收器和信号处理器、CFAR等。 读完该书,你能够使用雷达距离方程、各种参数、匹配滤波理论和Swerling目标模型来预测雷达系统的检测性能。熟悉各种信号处理器的性能,包括单脉冲、脉冲多普勒、LFM、NLFM和BPSK,知道MTI处理、积分
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