tag 标签: 小信号

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    2014-7-30 11:39
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    一般来讲,当用示波器在低于10 mV/div的档位进行测量时,通常会通过限制测量带宽的方法将噪声 尽可能地压低。而RS®RTO却不同:它甚至可以在最敏感的小信号档位提供全带宽,并且用超过 7位有效位的 A/D 转换器来进行信号量化。  图 1:RS®RTO 示波器甚至在垂直方向灵敏度达 1 mV/div 情况下也可提 供全带宽测量。   1 您的任务 移动设备在变得越来越小的同时功能却越来越多,客户还期望电池使用时间能更长一点。降低耗电量是此类装置设计中面临的最大考验。尽量保持低压供电,以便在高速数据传输情况下将耗电量降至最小。因此设计中大量采用了低摆幅信号与低压差分信号 (LVDS) 。低摆幅度信号在模拟和混合电路中也很普遍,与前面所述原因相同,如 D/A 转换器和放大器中也使用了低电压信号。传统示波器在高垂直灵敏度下,不能提供全带宽测试此类信号,这样会使高精度测量非常难或者不可能完成– RS®RTO现在可以帮助解决这一问题(见图 1)。   2 测量测试解决方案 用于测量高频信号的有源探头通常采用 10:1的分压,这会将原来的小信号的幅度压低到原来幅度的1/10。当测量电压摆幅为 350 mV 的 LVDS 信号时,示波器只输入了35 mV 的电压摆幅。示波器的垂直刻度应设定为 40 mV/div或4 mV/div 以便优化信号显示(见图 2)。RS®RTO示波器具备高性能的模拟前端放大器,可将灵敏度调至 1mV/div,充分利用 A/D 转换器的全部动态范围。其他示波器使用软件放大,仅仅放大了信号在屏幕上的显示比例, 但实际仅仅利用了 A/D 转换器的一小部分,测量误差巨大。另外,由于RS®RTO 示波器的本底噪音很低,也就无需通过采用限制输入信号带宽的办法进一步降低噪声, 在最高的灵敏度设置下可以做到全带宽精确测量。 图 2:此图显示一个 500 Mbit/s LVDS 全带宽信号(黄色)以及采用有源 探头探测到的 500 MHz 和 250 MHz 的过滤信号(白色为其踪迹)。垂直 分辨率为 40 mV/div (基准单位:4 mV/div , 源于探头 10:1 的衰减 率)。   3 基于单核 A/D 转换器的高动态范围 真正衡量信号数字量化精度的指标是 A/D 转换器的有效位数 (ENOB)。尤其是信号幅度小速度快的数据总线对动 态范围有着更严格的要求。高带宽数字示波器常采用 8位 A/D 转换器。这些转换器通常由多路慢速、交织工作 的转换器和复用器组成。然而,由于各个转换器性能并不统一,集成的转换器越多,发生误差的概率越高。 RS®RTO 示波器不受这些限制。RS®RTO 采用了单 核结构的 10 Gsample/s 转换器,由一个单核的转换器将 采集到的模拟信号转换为 8 位数字信号。单核结构减小 信号失真并可获得高于 7 位的有效位(见图 3)。信号 的测量精度也取决于与信号频率相关的示波器带宽和前端的内部底噪声。 图 3:RS®RTO 示波器采用 A/D 转换器高度一致的 ENOB,确保精确显示和最大动态范围。   这就是为什么在 RS®RTO示波器开发中采用最严格的设计要求的原因。努力终有回报:在同类仪器中,哪怕把灵敏度调到最高,我们的 RS®RTO 示波器内部噪声都是最低的,可以提供最准确稳定的测试结果(参见图 4) 图 4:内部底噪声低,垂直输入灵敏度甚至可达 1 mV/div。
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    2013-9-18 08:32
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    2013-8-16 19:27
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    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出行业首款采用了DFN0806-3微型封装的小信号双极型晶体管。这些器件的占位面积为0.48mm2,离板厚度仅0.4mm,面积比采用了DFN1006、SOT883和SOT1123封装的同类型器件少20%。 这些晶体管尺寸小,加上卓越的400mW功耗,有利于智能手机和平板电脑等受空间限制的便携式产品的设计。Diodes破天荒推出两对采用了DFN0806-3封装的NPN (MMBT3904FA和BC847BFA) 及PNP (MMBT3906FA和BC857BFA) 晶体管,随后将推出在同样封装的预偏置 (数字) 晶体管。 Diodes推出行业最小双极型晶体管 NPN MMBT3904FA及PNP MMBT3906FA晶体管的VCE额定值为40V,能够处理200mA连续电流,以及支持500mA脉冲峰值电流。NPN BC847BFA 和 PNP BC857BFA器件的额定值则为45V,并可处理100mA连续电流及200mA脉冲电流。 《电子技术设计》网站版权所有,谢绝转载
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    2013-4-28 09:26
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    最近给老朋友们电话,大家总说,你最近很忙吧,又在哪里讲课,100场活动太辛苦了,……。 感谢这些朋友们的关心,其实我想说,如果仅仅是搞这些具体的活动,一点都不辛苦,比我做农民时的体力活的工作量小很多,毕竟上午下午加起来包括路上的时间也就6,7个小时。 我比较喜欢演讲,而且人越多的场合讲得越兴奋,根本不觉得累呵。 人感到累的工作是心累的工作,体力的累即使累了对于年轻人来说恢复也很快。 怕就怕心里总压个石头。 压力大成为现代人的一种“病",这种病叫"亚健康"。 做销售的如果承受压力能力不好,差不多都有这种病。 我常被认为是承受压力的能力强的人,因为我总是看起来保持激情,不过也有见过我的人有时侯会问我为什么显得那么老呢,而我妈就说我30几岁看起来有40多岁了。我只能说是做销售工作压力大啊。 如果您问我做销售的如何减少压力,保持激情,那么我的诀窍是忘记数字。 忘记您要完成多少任务,只专注于每一天,专注于每天高质量地完成工作,专注于如何在细节上做好每件事,专注于对即将要进行的演示做好120%的准备,专注于提高自己如何“清楚地完整地有共识地回答客户可能会问的问题”的能力,……   专注于每一天,您可能就会充满激情,忘记压力。 所谓销售,人们常说,就是获得信赖的过程,因此,我常怀一颗感恩的心。 记得很多年前的一次公开Seminar上,在Seminar开始前我放了一首歌曲叫“感恩的心”,现在想来这做法虽然显得比较纯真但似乎有点那么的幼稚,想来都害羞。 在这烟雨绵绵的季节里,人容易多愁善感,在这样的季节里,当我重拾记忆,回想起这么多年来得到的“信赖”,总有一种感动,也有一种惶恐。 感动在于我曾得到过这些难得的“信赖”。惶恐在于我总怕我们可能有哪些地方做得不够好,可能会辜负这种信赖。 最近就遇到一个情况让我惶恐不已,因为客户希望我们到香港去提供支持,但发现同事的证件刚过期了,重新签证时间上耽搁了将近一周。 这个时候我会陷入深深的自责,而这种自责有时侯会变成我对同事做得不到位的斥责。 这种情况下,不管是面对曾给过我信赖的客户还是面对平时工作很辛苦的同事,其实内心都有一种压力存在。 这种压力让我有时侯显得过于苛求同事,总希望同事要做得更好一点以对得起客户的信赖,所以我在江湖上有一个不好的名声就是对同事的要求过严。 如果要我对此缺点辩护的话,那是因为我觉得欠客户的信赖的债太多了,怕还不完呵!! 最近我和我的同事都觉得搞这100场和客户近距离的面对面沟通很有必要,所以我在想明年如果再搞100场这样的活动该选择什么样的话题? 为此我打算现在就开始准备,一年时间里就一个话题搞透彻,这准备的时间比中央电视台准备一场春节联欢晚会时间还要长。 朋友们,如果我明年还是只选择一个测试测量相关的话题来贵公司和您进行交流,您最感兴趣的话题是什么? 或者您认为在测试测量领域,什么话题值得深入研究呢?    期待您的意见和建议! 这周进行的一周一问之十三的问题是: “ 《测试和测量小信号专刊》一书中提及,“芯片端电源和地之间的阻抗通常是毫欧级别的”, 之前的测量中在不通电的情况下用万用表测量芯片电源和地的阻抗通常是K级甚至M级,为什么说是毫欧级别的呢? ” 欢迎大家分享您的答案,欢迎您提出新的问题。 多研究些问题,少抱怨些现实。 “一周一问”期待您的参与! 这周末附件的技术文章里是我刚翻译的一篇关于SPARQ测量多组差分对之间串扰的小文章。 串扰问题似乎越来越重要,所以SPARQ和HDO一样在国外很**,春节前叶凯君告诉我SPARQ今年在DesignCon 2013展会上很火,做仿真的Mentor在用,做连接器和Cables的Molex和Rosenberger也在用。 最近我还发现做汽车的Audi,BMW也在用,而做手机的SAMSUNG也在用,做电视机的LG也在用。 这确是很令人振奋! 最近有国内做SI仿真和PCB设计的公司主管告诉我,他看过了我写过的每篇关于SPARQ的文章,对SPARQ非常感兴趣,但他很关心SPARQ的测量结果和VNA的比较。 他不比不知道,一比之后我比他还兴奋,因为SPARQ测量结果几乎和VNA的完成重合。 那么,现在是您做这样的决定的时候:您是要购买一台8.5GHz,2端口的VNA,还是花相同的钱购买30GHz,4端口的SPARQ? 或者您是花相同的钱购买一台8.5GHz,4端口的VNA还是买30GHz,8端口的SPARQ? 或者是要花VNA的1/3的钱购买相同带宽,相同端口数但是更好用的SPARQ?  欢迎您提出将SPARQ和VNA进行实测对比。 马上要过五一节了,五一节虽然只放假一天,调休之后可以连续休息三年,多休息一天让您觉得很爽。如果您再请假两天,可以连续休息7天,会更爽了。 祝愿您假期过得爽!
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    2010-10-28 14:03
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    来北京两天,晚上都和人吃饭喝酒聊天,再次熬夜赶紧把所讨论的东西整理一下。 周一出发来参加北京的展会,由于预计展会的盛况(可能是在上海的展览中心某次参加汽车电子展给我带来的震撼,和9点开始的论坛使我决定提前一天来的北京)。到了北京已经18点了,悲剧的北京的出租车司机机场排队情况使得我不敢也不愿承担打车去旅店的计划,跳上一辆大巴就出发了,由于北京难以想象的堵车加上我在黑夜寻找酒店,一路问询过去,使得我饥肠辘辘的20点菜搞定了房间。与黄MM和杜大哥约了去吃饭,我也叫上虽聊了一年但并没见面的岩兄去了京味阁。 其实一直看杜大哥的博客,言语之间透出的那股子犀利和执着,真见了面,到是觉得一股平和恬淡的气息。从桂林的军工国企出发,到日本的公司的沉与浮,再到学校读博的那股子热情,最后“反”出学校的几年平淡的日子,最后到目前的创业+原创的技术之路,用黄MM的说法只能以一“神人”概述。听了不少的话,有了很多的启发。 1.迎着困难上,总有拨云见日时 杜兄选择一个巨大产业的合适的切入点,选择了一种原创的方法,附之以巨大的精神投入去研发与之相关的检测方法。从原理方面入手,通过一定的构想,目前得出了一种可能可行的方法,这种尝试精神很少,也需要决策者很大的决心。杜兄聊起公司资金流光出不进,买数据日出斗金的时候,是否有人想过,咱何时把自己的数据当值钱的东西了?是否想过去买别人的数据为参照,作为研发的起点呢?就这一份决心和勇气,远不是他博客中的那份决然所能表达的,也只有从他喝酒闲聊中才能真正表达出来。 2.某些技术领域缺乏骨干中坚的研发人员 杜兄试图从30岁以下,寻找可以执行模拟小信号研发任务的骨干人员,以组建他的核心团队来完成扫频方法输出的小信号处理电路。很可惜,在筛选了好几拨之后,无奈的将条件放到了32岁,再次无果。为了增加效率,他采用了8人群聊的方法,试图更自然的了解候选人的知识背景和应用技术的经验和能力,非常可惜,就是以这种拉网式的方法,也没找到非常合意的人选。还是我以前提的那句话,技术好的人,通常得到更多的晋升机会,在选择继续走技术或转向管理和市场机会的时候,往往选择后者。因此使得原本应该存在的主力中坚的研发层,出现了很大的断档。工作3年的工程师,可能与国外的差距不大,而工作7年的工程师则有着异常巨大的差距。特别是他所想做的这个领域,前无高校教育的合理培养,后无岗位内深入细致的提高和总结,哪有那么多现实可用的候选人。 3.背后的那个人 读博时候的低收入+理论的再学习(主要是数学),加上结婚生子的情况,相信大多数人都会被现实所压垮,至少我听到这种情况的时候,第一反应是不可思议。更难以想见的是,杜兄背后的那个人,从律师到主妇,从足迹遍布全国的背包客到家中相夫教子的女主人,让我和黄MM更为好奇和惊叹。不过知道了她是成都人,随机我也是释然了,Born in 天府之国啊,果然有着中国最为怡然自得的心态,娶妻当取天府女。 4.百折不饶 如果老板把你工资打五折,你咋办?这个问题要落到我头上,我想想自己可能无法去处理了。杜兄以良好的心态,执行着以技术为支点的“咸鱼翻身大作战”,真的让我感受到了70后的韧性和踏实,得学啊!聊起他的同学的境况,有成功的有失意的,但凡执着的总有回报,有些回报的事业(钱途),有些回报的是成就感。 5.电池和技术传承 杜兄对电池研究很深,关于电池的一致性测试,回收的事宜,并且关于他目前的事业,其实也和这个有关。从我个人的了解,这个行业有发展前景,也面临着其他的储能单元的挑战,研究相关的设设备以日本起步较早,迎头赶上,总是缺了一些技术积累和铺垫。他写了一些文章,是关于模拟技术传承的,上两代工程师其实还是在中国传统文化的熏陶下成长的,比较内敛和专注,因此不喜著书传播也是低调的一种表现形式。他在这面构想颇多,计划在明年过年以后,盘下一个门面,做一个工程师的俱乐部(Engineering Club)。邀请业内老法师来言传身教,相信北京的各位工程师xdjm有福了! 昨天回来较晚,大概记着这些条目,后面想起再加上去。   补下一篇: 《北京聊天记2》
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    时间: 2019-12-28 21:42
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    电流控制模式的补偿网络比电压控制模式的补偿网络容易调整,但是前者的建模要比后者的建模复杂得多.采用状态空间平均法为峰值电流控制有源箝位正激变换器建立了小信号模型,分析了箝位电路对变换器动态性能的影响,并给出了补偿网络的设计方法.电滋鼗藤篝避柏咖。旧唰,.。咖。岫,。川¨叫。柏。峰值电流控制模式有源箝位正激变换器的小信号模型与设计李华,王志强(华南理工大学电力学院,广东广州510640)摘要:电流控制模式的补偿网络比电压控制模式的补偿网络容易调整,但是前者的建模要比后者的建模复杂得多。采用状态空间平均法为峰值电流控制有源箝位正激变换器建立了小信号模型,分析了箝位电路对变换器动态性能的影响,并给出了补偿网络的设计方法。关键词:峰值电流小信号建模有源箝位正激变换器Small―s远nalmodelanddesignoftheactive―clampfonvardconverterwithpeak―currentco……