背景信號(hào)鏈芯片的驗(yàn)證離不開抖動(dòng)和眼圖測(cè)量。抖動(dòng)考慮的是時(shí)鐘或數(shù)據(jù)過零點(diǎn)的時(shí)刻的不確定性,眼圖則更加直觀,以參考時(shí)鐘的邊沿為刀,將數(shù)
為了滿足高速數(shù)據(jù)傳輸需求,數(shù)據(jù)中心蓬勃發(fā)展,在這個(gè)過程中光器件的作用變得越來越重要。實(shí)現(xiàn)電信號(hào)與光信號(hào)之間的高效轉(zhuǎn)換需要精確的測(cè)試解決方案,尤其是用于對(duì)高度集成的光器件執(zhí)
背景隔離是一種電路設(shè)計(jì)技術(shù),允許兩個(gè)電路進(jìn)行通信,可消除在它們之間流動(dòng)的任何不需要的直流電流和交流干擾電流。隔離常用于保護(hù)操作人員
摘要可穿戴傳感器市場(chǎng)正以17 8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率迅速發(fā)展。然而,傳感器技術(shù)也面臨諸多挑戰(zhàn),特別是在微型化和低功耗方面要求日益提高。在測(cè)
神經(jīng)形態(tài)計(jì)算是一種新型的計(jì)算范式,它模仿生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(如人腦)的結(jié)構(gòu)和功能以在為人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器人和感官處理等各種應(yīng)用實(shí)現(xiàn)高性能、低功耗和自適應(yīng)學(xué)習(xí)能力。
背景在電源管理芯片、隔離芯片等模擬集成電路中,很多電路元件之間(如變壓器、功率管等)以及導(dǎo)線上都會(huì)不斷地產(chǎn)生各種電流電壓的變化(即dv
MOSFET、IGBT和BJT等半導(dǎo)體器件的開關(guān)速度受到元件本身的電容的影響。
環(huán)路響應(yīng)測(cè)試是一種用于評(píng)估系統(tǒng)穩(wěn)定性和性能的常用方法,它通過測(cè)量系統(tǒng)對(duì)輸入信號(hào)的頻率響應(yīng)和相位響應(yīng)來判斷系統(tǒng)是否能夠正常工作。環(huán)路
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