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在设计PCB时,经常会遇到高速差分线,比如USB、HDMI、LVDS、以太网等等,高速差分线不仅要求信号线的正端和负端信号线宽及线间距保持一致,还需要对差分信号线进行阻抗控制。控制差分信号线的阻抗,对高速数字信号的完整性是非常重要的,因为差分阻抗影响差分信号的眼图、信号带宽、信号抖动和信号线上的干扰

手把手教你使用si9000计算高速差分线的阻抗

现代计算机系统的许多接口都采用了 DDR 技术,其中之一涉及到处理器与内存的工作方式,人工智能(AI)、机器学习(ML)和数据挖掘等新应用也在不断推动这种接口突破新的极限。针对高带宽同步动态随机存取存储器(SDRAM)的最新 DDR5 版本 DDR 接口的开发始于 2017 年,而备受期待的 JES

免费下载 I 【白皮书】使用 Sigrity X 对 DDR5 应用进行兼顾电源影响的信号完整性分析

引言数据流量呈指数级增长,视频传输、云计算和人工智能等应用推动光通信网络需求激增。根据最新预测,到2029年全球移动数据流量将增长三倍,达到每月403艾字节。这种数据传输量的增长带来了能源效率和带宽能力方面的重大挑战。现代数据中心作为数字基础设施的核心,耗电量巨大 - 单个大型数据中心的用电量相当于

锗电吸收光调制器的进展

引言随着半导体技术的飞速发展,其在诸多行业中发挥了重要作用。然而,传统电子技术的局限性促使研究转向以硅基光电子为代表的光电子技术。硅基光电子具备高速、大带宽和高能效的特性,广泛应用于高速通信、光量子技术和传感领域。在这些应用中,光电子滤波器是实现波长选择和提升信噪比的核心器件。本文介绍基于级联Mac

基于级联Mach-Zehnder干涉仪耦合谐振器的高消光光电子滤波器

边缘AI(Edge AI)是当前人工智能技术发展的重要方向,它将AI算法直接部署在靠近数据生成源头的边缘设备上,实现本地数据处理与决策,而非依赖远程云端服务器。这种架构将智能下沉至设备端,解决了传统云端AI在带宽、延迟、隐私等方面的瓶颈,成为物联网、工业自动化和智能设备的关键技术。如老wu之前发表的

边缘AI开发嵌入式硬件如何选型

车载显示在汽车行业快速发展的当下,高分辨率视频显示和内容领域也在迅速扩张。随着智能座舱和自动驾驶技术的发展,对高分辨率、低延迟显示的需求不断增加,DisplayPort(DP)和Embedded DisplayPort(eDP)已成为车载显示领域的重要接口技术。eDP以其低功耗、低线数和高带宽的特点

从高带宽到低功耗,车载显示接口测试趋势全解析

引言随着全球数据流量呈指数级增长,光通信系统需要开发新的传输容量。传统光通信主要使用C波段(1530-1565 nm),研究人员和工程师正在研究多波段传输(MBT)作为满足不断增长的带宽需求的经济有效解决方案。本文探讨了一种混合分布式-离散拉曼放大器的实现和性能,该放大器可在多个光波段(E、S、C和

多波段传输系统与混合拉曼放大技术

引言随着高分辨率流媒体、B5G技术、云计算服务和物联网等带宽密集型应用的激增,光纤通信网络面临着巨大的需求压力。随着我们迈向太比特以太网时代,需要创新方法来实现单通道太比特每秒的传输速率。本文探讨了一种有效解决方案:铁电薄膜绝缘体(PLZT)调制器,该调制器在200 GBd调制速率下展示了卓越性能[

OFC2025 | 基于PLZT技术的高速光调制技术

(1)在低噪声放大器的设计中,可能会花很多时间去考虑把噪声系数设计小,把带宽设计宽,把驻波设计好,但是可能对于偏置电路就没有那么关注。主要可能是因为偏置电路的结构相对固定,而且射频微波放大器的管子,一般都给出了相应静态工作点下面的S参数,选好想用的S参数,选一个偏置电路,计算器件值就可以了。但是,偏

BJT放大器的偏置电路

(1) 零中频接收机的闪烁噪声零中频接收机除了IQ mismatch带来的镜像,本振泄露等带来的直流偏移,射频链路二阶非线性带来的抗干扰等问题之外,还有一个零中频接收机固有的缺陷,那就是闪烁噪声。闪烁噪声,也被称为1/f 噪声,因为其大小与频率成反比。闪烁噪声,频率越低,幅度越大,而零中频的有用信

是啥,让窄信道带宽接收机偏向采用低中频而不是零中频架构呢?