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1.为什么用等精度测频法: 在使用直接测频法时,相对误差会随着待测信号的频率下降而上升,因此该法仅适用于高频信号测量;在使用周期测频法时,相对误差会随着待测信号的频率上升而上升,因此该法仅适用于低频信号测量。为同时满足对高、低频信号的测量需求,产生了等精度测频法,这一方法的相对误差与待测信

FPGA与信号频率测量——等精度测频法

随着现代电子系统的告诉发展,对于高速信号的需求越来越高,高速电路设计愈发严格,因此很多电子工程师必须对高速电路有一定的了解及掌握,下面将谈谈如何区分高速电路,希望对小伙伴们有所帮助。1、信号频率和速率高速电路通常涉及高频率和高速率的信号传输

如何高效区分高速电路?

一、什么是退耦器件为实现多级之间浪涌保护的能量配合,我们一般都会在线路上串联适当的器件,这些器件就被我们称为退耦器件,退耦器件一般有电阻和电感,在信息系统一般选用阻性元件,因为这一类传输信号频率相对比较高,在不影响信号传输的前提下,退耦电阻

什么是退耦元件,如何选择合适退耦元件来更好地实现浪涌防护

运放带宽是衡量放大器性能的关键参数之一,决定了放大器能够处理的信号频率范围,从而影响电路的整体性能,尤其是多级放大器设计,带宽的估算和分配更为关键,下面将探讨运放带宽在多级放大器中如何设计更好?一般来说,运放的带宽是指放大器能够保持一定增益

运放带宽在多级放大器设计中的方案

随着万物互联时代的发展,5G网络、AI大模型的崛起,信号频率日益增高,产品逐渐高密度化。面对高速高密度的PCB设计挑战,仿真工程师需要改变的不仅仅是工具,还有设计方法、理念及流程。光靠在大学期间所学到的仿真工具及电路原理,动手做过信号仿真项

【2024仿真|直播课】信号完整性&电源完整性&EMC&通道互连建模优化设计仿真高阶研修班

有大佬说过:世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰。伴随着PCB信号频率的提升,芯片集成度和产品工作速度不断提高,电磁兼容性(EMC)早已成为我们电子工程师不得不考虑的头号问题。这种看不见摸不着的玩意儿,学习一两年后

头痛EMC?凡亿教育《弟子计划:EMC设计分析1对1线上实战课程》正式上线

随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。1高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果

60%的EMI问题可以用这个来解决

注:下面内容是我分析信号的思维过程,由浅入深,授人鱼不如授人以渔,希望同学们能认真看完。 经常看我文章的话,就会发现,我会经常提到阻抗频率曲线,阻抗是跟频率相关的。并且,我们在分析电信号的时候,信号频率是非常重要的一个东西。对于新手来说,可能不知道它真正的意义所在。或者说对于各种电信号,它在我们脑海

信号在脑子里面应该是什么样的

在高速信号传输系统中,工程师必须确保信号质量,以此提高系统稳定性。但是随着信号频率的不断提升,信号完整性(SI)问题日益凸显,反射、串扰、衰减等问题层出不穷。如果在系统中增加测试点,是否会加剧SI问题?1、测试点有什么用?①监控信号状态测试

添加测试点,能否提高高速信号质量?

在射频电路研究学习的过程中,相信大家都遇到过在电路中信号频率的变高、边沿变陡、电路板的尺寸变小、布线的密度变大等问题,这些几乎是不可避免的问题。这种影响信号完整性的问题叫做串扰,在电路计中普遍存在,有可能出现在芯片、PCB板、连接器、芯片封装和连接器电缆等器件上。如果串扰超过一定的限度就会引起电路的

信号串扰知识讲解