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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>是時(shí)候升級(jí)了:具有斬波的CMOS ADC

是時(shí)候升級(jí)了:具有斬波的CMOS ADC

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單片機(jī)TTL和CMOS電平知識(shí)

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2025-12-03 08:10:03

深入解析ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10位A/D轉(zhuǎn)換器

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2025-11-30 10:37:24496

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ADS1672 ADC由一個(gè)低漂移、穩(wěn)定調(diào)制器(帶超出范圍檢測(cè))和雙徑可編程數(shù)字濾波器組成。雙重濾波路徑允許用戶在兩種后處理濾波器之間選擇:低延遲或?qū)拵?。低延遲濾波器在一個(gè)周期內(nèi)迅速穩(wěn)定
2025-11-25 14:15:45350

ADS6129 12位,250 MSPS 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)技術(shù)手冊(cè)

ADS614X/2X具有細(xì)微增益選項(xiàng),可用于提升SFDR在較低全聲量輸入范圍的性能。它包含一個(gè)直流偏移校正環(huán)路,可用于取消ADC偏移。同時(shí)提供DDR LVDS(雙倍數(shù)據(jù)速率)和并行CMOS數(shù)字輸出接口。在較低采樣率下,ADC自動(dòng)以降低功率運(yùn)行,性能不損失。
2025-11-25 11:17:48336

ADS6149 14位,250 MSPS 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)技術(shù)手冊(cè)

ADS614X/2X具有細(xì)微增益選項(xiàng),可用于提升SFDR在較低全聲量輸入范圍的性能。它包含一個(gè)直流偏移校正環(huán)路,可用于取消ADC偏移。同時(shí)提供DDR LVDS(雙倍數(shù)據(jù)速率)和并行CMOS數(shù)字輸出接口。在較低采樣率下,ADC自動(dòng)以降低功率運(yùn)行,性能不損失。
2025-11-25 10:16:06369

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2025-11-25 09:41:39303

ADC10D1000QML-SP 10 位雙 1GSPS / 單 2GSPS 空間級(jí)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)產(chǎn)品手冊(cè)總結(jié)

2.0 GSPS。該ADC10D1000在典型功耗約2.9瓦的同時(shí),實(shí)現(xiàn)卓越的精度和動(dòng)態(tài)性能。該空間級(jí)輻射耐受部件對(duì)單次事件鎖存水平超過120MeV和總劑量(TID)為100 Krad(Si)具有輻射硬性。該產(chǎn)品采用氣門376柱熱增強(qiáng)CPGA封裝,溫度范圍為-55°C至+125°C。
2025-11-24 11:05:07480

ADC11DV200 雙路 11 位 200MSPS 低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)產(chǎn)品手冊(cè)總結(jié)

ADC11DV200是一種單片模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器,能夠轉(zhuǎn)換兩個(gè) 模擬輸入信號(hào)以11位數(shù)字字的速率達(dá)到每秒200兆采樣率(MSPS)。 數(shù)字輸出模式可選擇,可以是差分LVDS或CMOS信號(hào)。這 轉(zhuǎn)換器
2025-11-24 09:21:52358

深入解析ON Semiconductor MC74VHC04與MC74VHCT04A CMOS六路反相器數(shù)據(jù)手冊(cè)

) 逆變器實(shí)現(xiàn)與等效雙極型SCHOTTKY TTL類似的高速運(yùn)行,同時(shí)保持CMOS低功率耗散。MC74VHC04輸入與標(biāo)準(zhǔn)CMOS電平兼容,而MC74VHCT04A輸入與TTL電平兼容。由于具有完整的5.0V CMOS電平輸出擺幅,因此這些設(shè)備可用作3.3V與5.0V接口的電平變換器。
2025-11-21 16:36:011211

ADC16DV160 16 位雙通道高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)產(chǎn)品手冊(cè)總結(jié)

ADC16DV160為單片雙通道高性能CMOS 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器,能夠?qū)⒛M輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為16位數(shù)字字,在 最高可達(dá)160兆采樣/秒(MSPS)。該轉(zhuǎn)換器采用差速管式流水線 采用數(shù)字糾錯(cuò)和片上采樣
2025-11-21 14:39:28660

VSP5621 16 位 4 通道 CCD/CMOS 傳感器模擬前端技術(shù)文檔總結(jié)

VSP5620/21/22 是高速、高性能的 16 位 具有四個(gè)獨(dú)立采樣電路的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 多輸出電荷耦合器件(CCD)和互補(bǔ)金屬通道 氧化物半導(dǎo)體(CMOS)線傳感器。從傳感器中提取像素?cái)?shù)
2025-11-18 16:41:51623

ADC12D500RF 12 位中高速 RF 采樣 ADC 技術(shù)文檔總結(jié)

的 TI GSPS ADC 的奈奎斯特區(qū),在射頻下具有優(yōu)異的噪聲和線性性能, 將可用航程擴(kuò)展到7^th^奈奎斯特區(qū)
2025-11-18 15:15:13433

ADC12D1000RF 12 位高采樣率 RF 采樣 ADC 技術(shù)文檔總結(jié)

12位3.2和2GSPS ADC12D1x00RF是一款射頻采樣GSPS數(shù)字計(jì)算機(jī),可以直接采樣輸入頻率,最高可達(dá)2.7 GHz及以上。ADC12D1x00RF增強(qiáng)了非常大的奈奎斯特區(qū)域TI的GSPS ADC在射頻下具有出色的噪聲和線性性能,擴(kuò)展其可用范圍超過3^RD^奈奎斯特區(qū)
2025-11-18 15:05:39488

ADC122S051/ADC122S051Q 12 位雙通道低功耗 ADC 總結(jié)

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2025-11-17 18:17:001317

ADC080x 8 位微處理器兼容模數(shù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)規(guī)格與應(yīng)用總結(jié)

ADC0801、ADC0802、ADC0803、ADC0804 和 ADC0805 器件均采用 CMOS 8 位逐替 使用差分電位階梯的逼近轉(zhuǎn)換器 (ADC) – 類似于 256R 產(chǎn)品。這些轉(zhuǎn)換器
2025-11-17 16:37:43820

ADC121S101 模數(shù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)規(guī)格與應(yīng)用總結(jié)

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AR81L反向輸出全極霍爾開關(guān)

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2025-11-11 10:10:38

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2025-11-04 15:46:50394

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2025-11-03 09:42:43398

ADC12DJ1600-Q1 汽車、2通道、12位、1.6GSPS ADC技術(shù)手冊(cè)

(LiDAR) 系統(tǒng)。ADC12xJ1600-Q1 符合汽車應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。 6GHz 的全功率輸入帶寬 (-3dB) 為調(diào)頻連續(xù) (FMCW) LiDAR 系統(tǒng)提供平坦的頻率響應(yīng),并為基于脈沖的系統(tǒng)提供窄脈沖響應(yīng)。全功率輸入帶寬還支持對(duì) L 波段和 S 波段進(jìn)行直接射頻采樣。
2025-11-03 09:31:56547

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ADC128S102-SEP 技術(shù)文檔總結(jié)

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2025-10-30 14:06:11438

?ADC1283 12位SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析與應(yīng)用指南

STMicroelectronics ADC1283 12位SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是一款低功耗、八通道、純CMOS 12位ADC,額定轉(zhuǎn)換速率范圍為50ksps至200ksps,通過
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新品上線 | CM4142,競(jìng)品AD8629,雙通道高精度寬帶寬零溫漂放大器

CM4142是一款雙通道高精度、寬帶寬、零溫漂放大器,采用2.7V至5V單電源供電。CM4142采用自研的拓?fù)潆娐方Y(jié)構(gòu),不僅能夠簡(jiǎn)化外圍電路設(shè)計(jì),降低了成本,還降低了傳統(tǒng)放大器所具有的高開關(guān)
2025-10-28 13:54:55

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該器件使用 DDR、HDDR、SDR 或串行 CMOS 接口輸出 +1.8V 至 +3.3V 的數(shù)據(jù),以滿足各種接收器要求。該器件使用具有可編程高低閾值、遲滯和事件計(jì)數(shù)器的數(shù)字比較器,通過每個(gè)通道
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2025-10-24 14:21:08651

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2025-10-23 10:06:39555

超低功耗高性能ADC技術(shù)解析:TI ADC354x系列在工業(yè)與通信中的應(yīng)用

Texas Instruments ADC354x低噪聲超低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是低噪聲、超低功耗、14位、10至65MSPS高速ADC。這些器件設(shè)計(jì)用于實(shí)現(xiàn)低功耗,具有–155dBFS
2025-09-16 11:35:20959

?Texas Instruments ADC368x系列:低噪聲、低功耗18位高速ADC的技術(shù)解析

-160dBFS/Hz,具有出色的線性度和動(dòng)態(tài)范圍。ADC368x具有出色的直流精度和IF采樣支持,因此適合用于各種應(yīng)用。僅一個(gè)時(shí)鐘周期的短延遲對(duì)高速控制環(huán)路有益。該ADC在65MSPS時(shí)僅消耗94mW,其耗隨采樣速率降低。
2025-09-03 14:53:30898

德州儀器ADC358x系列低噪聲低功耗ADC技術(shù)解析

/Hz,具有出色的線性度和動(dòng)態(tài)范圍。ADC358x具有出色的直流精度和IF采樣支持,因此適合用于各種應(yīng)用。僅一個(gè)時(shí)鐘周期的短延遲對(duì)高速控制環(huán)路有益。該ADC在65MSPS時(shí)僅消耗119mW,其耗隨采樣速率降低。
2025-09-03 14:47:05732

ADC356x系列16位高速ADC技術(shù)解析與應(yīng)用指南

Texas Instruments ADC356x低噪聲低功耗模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是低噪聲超低功耗16位10MSPS至65MSPS高速ADC。這些器件的噪聲頻譜密度為–158dBFS/Hz,具有
2025-09-03 14:28:12996

ADC32RF5xEVM評(píng)估模塊技術(shù)解析與應(yīng)用指南

Texas Instruments ADC32RF55EVM評(píng)估模塊用于演示ADC32RF55高速JESD204B接口模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 性能。ADC32RF55EVM具有板載電壓調(diào)節(jié)、時(shí)鐘解決方案 (LMK04832)、變壓器耦合模擬輸入和USB接口,可實(shí)現(xiàn)輕松評(píng)估。
2025-09-02 13:56:30736

【RA4E2開發(fā)板評(píng)測(cè)】ADC+DAC

,它為更廣泛的RA系列提供一個(gè)入門點(diǎn)。 從RA4E2硬件手冊(cè)上可以看到,RA4E2具備ADC和DAC功能, 使用e2studio進(jìn)行配置ADC和DAC 使用matlab生成正弦,并且把DAC引腳P014和ADC引腳P000從外部連接起來
2025-09-02 13:35:12

NuMicro?系列微控制器中具有相同模塊的ADC的每個(gè)通道是否可以同時(shí)采樣?

NuMicro?系列微控制器中具有相同模塊的ADC的每個(gè)通道是否可以同時(shí)采樣?
2025-08-26 08:08:11

如何使用 Bootloader 通過 BLE 模塊升級(jí) APROM?

使用具有 IAP 模式功能的 LDROM 中的ISP_UART引導(dǎo)加載程序,通過 ESP32 BLE 模塊升級(jí) APROM 中的固件
2025-08-20 08:27:17

藍(lán)牙空中升級(jí)(OTA)原理

DFU,即通過空中無線方式實(shí)現(xiàn)設(shè)備固件升級(jí)。只不過大家為了方便起見,直接用OTA來指代固件空中升級(jí)(有時(shí)候大家也將OTA稱為FOTA,即Firmware OTA,這種稱呼意思更明了一些)。只要是通過
2025-07-21 14:50:55

Texas Instruments ADC3908Dx/ADC3908Sx 8位高速ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)

Texas Instruments ADC3908Dx/ADC3908Sx 8位高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是一系列超低功耗8位125MSPS高速雙通道和單通道ADC。僅一個(gè)時(shí)鐘周期的短延遲對(duì)高速控制環(huán)路有益。該ADC在125MSPS時(shí)的功耗僅為90mW,其功耗等級(jí)具有較低的采樣率。
2025-07-17 11:50:39682

華冠半導(dǎo)體HGV855X系列CMOS運(yùn)算放大器產(chǎn)品介紹

HGV855X放大器是單/雙/四路供電、微功耗、零漂移CMOS運(yùn)算放大器,提供1.8MHz帶寬、軌到軌輸入輸出,支持1.8V至5.5V單電源工作。本期華冠半導(dǎo)體推出該系列采用穩(wěn)定技術(shù),可實(shí)現(xiàn)極低
2025-07-07 16:45:502204

Texas Instruments ADC3669EVM ADC評(píng)估模塊 (EVM)數(shù)據(jù)手冊(cè)

雙通道ADC,具有LVDS接口,可在高達(dá)500MSPS的采樣率下工作。Texas Instruments ADC3669EVM可對(duì)器件系列中可用的所有分辨率、采樣率和通道進(jìn)行評(píng)估。
2025-07-04 14:39:49692

Robot之眼CMOS傳感器靜電防護(hù)指南

CMOS傳感器:光與電的精密舞蹈CMOS傳感器是利用半導(dǎo)體工藝將光子轉(zhuǎn)換為電荷的光電轉(zhuǎn)換器件。光電轉(zhuǎn)換過程:光電二極管陣列捕獲光子→生成電子電荷→MOS晶體管轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)→ADC輸出數(shù)字圖像。CMOS傳感器憑借其低功耗、高集成、低成本
2025-07-04 09:29:191175

STM32F723ZET6使用ADC捕獲標(biāo)準(zhǔn)正弦并通過USB主動(dòng)上報(bào),正弦重新擬合后存在凹陷峰怎么解決?

捕獲5KHZ頻率的正弦,使用的是100khz定時(shí)器2溢出事件觸發(fā)ADC采樣,采樣144cyc,使用DMA方式傳輸ADC采樣數(shù)據(jù)(軟件觸發(fā)和連續(xù)采樣都試過沒有對(duì)波形產(chǎn)生幫助)。之后通過高速USB帶
2025-06-20 07:22:03

CMOS圖像傳感器的制造步驟

傳感器雖然與傳統(tǒng)的 CMOS電路的用途不同,但整個(gè)晶圓制造環(huán)節(jié)基本上仍采用CMOS工藝,只是將純粹邏輯運(yùn)算功能變?yōu)榻邮胀饨绻饩€后轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)并傳遞出去,因而具有CMOS 的基本特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。不同于被動(dòng)像素
2025-06-18 11:40:261664

STM32G473進(jìn)行雙bank升級(jí)時(shí)候,進(jìn)行FLASH的批量擦除回卡死是怎么回事?

我在進(jìn)行雙bank升級(jí)時(shí)候,會(huì)先進(jìn)行FLASH的批量擦除。在連續(xù)的升級(jí)過程中發(fā)現(xiàn)成功幾次后出現(xiàn)執(zhí)行擦除flash操作時(shí)程序卡死的情況,直觀上看燈沒有閃爍。成功次數(shù)不規(guī)律,可能更新2次后才卡死一次
2025-06-18 08:04:56

VirtualLab:CMOS傳感器仿真

CMOS傳感器由于其從每個(gè)像素單獨(dú)提取信息的能力以及其低成本和低功耗,已成為圖像傳感器的主導(dǎo)技術(shù)。后者主要?dú)w因于近年來CMOS像素尺寸的快速縮小。然而,小的特征尺寸也使器件功能逼近極限,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">具有非常
2025-06-16 08:49:21

設(shè)計(jì)雙極性輸入、全差分輸出ADC驅(qū)動(dòng)器時(shí)需要考慮什么

大多數(shù) ADC 驅(qū)動(dòng)器電路既需要正電源電壓,也需要負(fù)電源電壓,并且其電源電壓超過 ADC 的輸入范圍。此要求是為了確保輸入和輸出級(jí)具有足夠的裕量擺幅。有時(shí)候,由于預(yù)算或空間約束,無法同時(shí)擁有正負(fù)供電
2025-06-14 13:55:30941

繞線式異步電機(jī)電流調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

本文以絕緣柵極型功率管作管,采用電流的方式,設(shè)計(jì)一個(gè)繞線式異步電機(jī)的電流轉(zhuǎn)速雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。文章闡述該方案的調(diào)速原理,介紹調(diào)速系統(tǒng)的雙閉環(huán)結(jié)構(gòu),著重研究該系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)。仿真
2025-06-12 13:41:41

霍爾效應(yīng)傳感器SC246X系列產(chǎn)品概述

SC246X(SC2462/SC2464/SC2466)系列采用BiCMOS技術(shù)生產(chǎn),是一種穩(wěn)定的霍爾效應(yīng)傳感器,提供一種磁傳感解決方案,具有出色的溫度靈敏度穩(wěn)定性和集成保護(hù)功能。
2025-05-17 09:26:23919

單片機(jī)內(nèi)置ADC和外部ADC的對(duì)比

ADC 江湖風(fēng)云變幻,局勢(shì)不斷升級(jí),緊張刺激!究竟是內(nèi)置 ADC 更勝一籌還是外置 ADC 棋高一著?
2025-05-14 15:24:421309

直流電路分析

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2025-05-14 13:38:11

如何計(jì)算集成放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗?

典型DPD應(yīng)用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是型。有關(guān)這種實(shí)現(xiàn)的例子,可參見AD7124-8 和AD7779數(shù)據(jù)手冊(cè)。需要這種技術(shù)來最大程度地降低放大器的失調(diào)和閃爍噪聲
2025-05-08 14:47:52

想請(qǐng)大佬們解惑

想做用stm32控制的同步降壓電路,現(xiàn)在用定時(shí)器做了一個(gè)PWM的輸出,用Proteus仿真的時(shí)候馬上就會(huì)報(bào)錯(cuò),不知道是仿真電路設(shè)計(jì)的問題還是代碼的問題
2025-05-03 14:25:02

簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)高壓CMOS技術(shù)

文介紹高壓CMOS技術(shù)與基礎(chǔ)CMOS技術(shù)的區(qū)別與其應(yīng)用場(chǎng)景。
2025-04-22 09:35:311273

如何判斷ADC芯片的類型?

1:如何判斷ADC芯片的類型?SAR ADC,流水線ADC,Sigma-Delta(ΣΔ)ADC,不同類型的ADC芯片的采樣率與ADC芯片的時(shí)鐘輸入引腳頻率的關(guān)系? 2:在什么時(shí)候adc芯片的時(shí)鐘輸入可以與處理器不同源? 3:如何在芯片手冊(cè)中判斷出時(shí)鐘輸入頻率多少合適?
2025-04-15 06:19:58

為什么adc芯片不寫輸入時(shí)鐘范圍,實(shí)際使用中應(yīng)該怎么給?什么時(shí)候與處理器同源?

為什么adc芯片不寫輸入時(shí)鐘范圍,實(shí)際使用中應(yīng)該怎么給?什么時(shí)候與處理器同源?
2025-04-15 06:10:05

VirtualLab:CMOS傳感器仿真

CMOS傳感器由于其從每個(gè)像素單獨(dú)提取信息的能力以及其低成本和低功耗,已成為圖像傳感器的主導(dǎo)技術(shù)。后者主要?dú)w因于近年來CMOS像素尺寸的快速縮小。然而,小的特征尺寸也使器件功能逼近極限,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">具有非常
2025-04-07 11:30:01

VirtualLab Fusion應(yīng)用:微透鏡陣列CMOS傳感器分析

摘要 近幾十年來,CMOS傳感器的像素尺寸已經(jīng)從10μm縮小到2μm,甚至更小。通過減小像素尺寸,可以獲得更高的空間分辨率。同時(shí),這也給每個(gè)像素上微透鏡的功能帶來了問題。在本例中,我們研究像素
2025-04-07 08:56:38

ADC參考電壓有多重要(可下載)

工程中大家經(jīng)常會(huì)用到 ADC 來采集模擬電壓,把模擬量變?yōu)閿?shù)字量進(jìn)行系統(tǒng)處理,有時(shí)候 看到采集結(jié)果,什么?這個(gè)結(jié)果跟實(shí)際采集的信號(hào)怎么還有點(diǎn)小差距?那么就有可能是參考 電壓的問題參考電壓有多重
2025-04-03 11:20:551

ADA4638頻率為8khz,采樣定理說輸入信號(hào)不能超過頻率的一半,但是芯片帶寬在1Mhz以上要怎么去理解?

ADA4638頻率為8khz,采樣定理說輸入信號(hào)不能超過頻率的一半,但是芯片帶寬在1Mhz以上,要怎么去理解? 這種拓?fù)鋱D不像是有特殊結(jié)構(gòu)解決頻率和輸入頻率關(guān)系的樣子。
2025-03-25 06:58:20

CMOS,Bipolar,F(xiàn)ET這三種工藝的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?

在我用photodiode工具選型I/V放大電路的時(shí)候,系統(tǒng)給我推薦AD8655用于I/V,此芯片為CMOS工藝 但是查閱資料很多都是用FET工藝的芯片,所以請(qǐng)教下用于光電信號(hào)放大轉(zhuǎn)換(主要考慮信噪比和帶寬)一般我們用哪種工藝的芯片, CMOS,Bipolar,F(xiàn)ET這三種工藝的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?
2025-03-25 06:23:13

硬件基礎(chǔ)篇——TTL與CMOS電平

電平TTL集成電路主要由BJT晶體管構(gòu)成,如STC單片機(jī),電平規(guī)范如下:輸出模式:Uoh ≥ 2.4V,Uol≤0.4V;輸入模式:Uih ≥ 2.0V,Uil≤0.8V;3、CMOS電平CMOS
2025-03-22 15:21:36

Bi-CMOS工藝解析

Bi-CMOS工藝將雙極型器件(Bipolar)與CMOS工藝結(jié)合,旨在融合兩者的優(yōu)勢(shì)。CMOS具有低功耗、高噪聲容限、高集成度的優(yōu)勢(shì),而雙極型器件擁有大驅(qū)動(dòng)電流、高速等特性。Bi-CMOS則能通過優(yōu)化工藝參數(shù),實(shí)現(xiàn)速度與功耗的平衡,兼具CMOS的低功耗和雙極器件的高性能。
2025-03-21 14:21:092570

二維氮化硼散熱膜 | 毫米通訊透絕緣散熱材料

5G毫米通訊技術(shù)面臨的挑戰(zhàn):兼顧散熱和信號(hào)傳輸毫米通信是未來無線移動(dòng)通信重要發(fā)展方向之一,目前已經(jīng)在大規(guī)模天線技術(shù)、低比特量化ADC、低復(fù)雜度信道估計(jì)技術(shù)、功放非線性失真等關(guān)鍵技術(shù)上有明顯
2025-03-21 06:31:58723

用PWM控制SCR,調(diào)節(jié)負(fù)載輸出電壓的實(shí)驗(yàn)中,后的負(fù)載電壓波形偏離0V-x軸100v是怎么回事?

您好:請(qǐng)問用PWM控制SCR,調(diào)節(jié)負(fù)載輸出電壓的實(shí)驗(yàn)中,后的負(fù)載電壓波形偏離0V-x軸100v是怎么回事?此時(shí)PWM占空比為40%。[/td]
2025-03-11 07:07:30

使用STM32F4的ADC時(shí)候,發(fā)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果不準(zhǔn)確,是什么原因?qū)е碌模?/a>

對(duì)標(biāo)AD8628,高精度、寬帶寬、零溫漂、單通道放大器-CM4141

CM4141是一款高精度、寬帶寬、零溫漂、單通道放大器,采用2.7V至5V單電源供電。CM4141采用自研的拓?fù)潆娐方Y(jié)構(gòu),不僅能夠簡(jiǎn)化外圍電路設(shè)計(jì),降低了成本,還降低了傳統(tǒng)放大器所具有的高
2025-03-10 15:51:19

國(guó)產(chǎn)高精度低噪聲的運(yùn)算放大器MS8188可Pin to Pin替代ADI-LT1012

MS8188是一款具有36V高精度低噪聲的國(guó)產(chǎn)運(yùn)算放大器,采用高壓技術(shù)實(shí)現(xiàn)零溫漂特性,其失調(diào)電壓溫漂低至?10nV/°C?,該技術(shù)通過周期性校正輸入失調(diào)電壓,有效抑制溫度變化對(duì)信號(hào)鏈的影響。
2025-03-06 09:42:341143

ICL7650S 2MHz、超級(jí)穩(wěn)定運(yùn)算放大器應(yīng)用筆記

保證。Intersil 獨(dú)特的 CMOS 穩(wěn)定放大器電路對(duì)用戶透明,幾乎消除了傳統(tǒng)的放大器的互調(diào)效應(yīng)、尖峰和超范圍鎖定問題。放大器通過比較歸零放大器中的反相和非反相輸入電壓來實(shí)現(xiàn)其低
2025-02-25 11:29:051368

ISL28133單路微功耗、穩(wěn)定RRIO運(yùn)算放大器應(yīng)用筆記

ISL28133 是一款單通道微功耗、穩(wěn)定運(yùn)算放大器,針對(duì) 1.8V 至 5.5V 單電源供電進(jìn)行了優(yōu)化。 ISL28133 的 18μA 低電源電流和寬輸入范圍使其成為適用于各種應(yīng)用的通用
2025-02-24 09:55:35905

材料和屏蔽材料的區(qū)別

各種損耗機(jī)制,比如電介質(zhì)的德拜弛豫、共振吸收等,將入射電磁轉(zhuǎn)化成熱能或其他能量形式,從而達(dá)到吸收電磁的目的。 在工程應(yīng)用上,我們不僅要求吸材料在較寬頻帶內(nèi)對(duì)電磁具有高的吸收率,還要求它具有質(zhì)量輕、耐溫、耐
2025-02-17 10:30:291939

ADS1248在應(yīng)用時(shí)候發(fā)現(xiàn),ADC波動(dòng)值大概在一兩千,是怎么回事?

我們申請(qǐng)了ADS1248的樣片,在應(yīng)用時(shí)候發(fā)現(xiàn),ADC波動(dòng)值大概在一兩千,不知道是怎么回事。采用但端輸入。
2025-02-14 06:46:10

使用高速ADC工作中遇到兩個(gè)很關(guān)鍵的問題求解答

時(shí)的頻率PWM正常、產(chǎn)生500K頻率時(shí)在上升沿和下降沿有些尖脈沖、達(dá)到10M時(shí)PWM直接失真變形成了類似正弦);二是告訴ADC的并口輸出的數(shù)據(jù)處理問題(我們目前使用的ADC12040為12位并口輸出
2025-01-24 06:51:37

STM32F407輸出的2片ADC的轉(zhuǎn)換值與輸入ADC的電壓值相同,不知道是何原因?

VREF電壓穩(wěn)定(2.498V)斷電后重新上電,STM32F407 輸出的2片ADC的轉(zhuǎn)換值與輸入ADC的電壓值就相同,不知道是何原因?請(qǐng)?zhí)峁﹨⒖冀ㄗh
2025-01-22 08:15:20

CMOS傳感器的優(yōu)缺點(diǎn)分析

的生產(chǎn)成本相對(duì)較低,因?yàn)樗鼈兛梢允褂脴?biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體制造工藝進(jìn)行生產(chǎn)。這使得CMOS傳感器在大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)具有成本優(yōu)勢(shì),尤其是在消費(fèi)電子產(chǎn)品中。 功耗低 與傳統(tǒng)的CCD(電荷耦合器件)傳感器相比,CMOS傳感器的功耗更低。這是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">CMOS傳感器的每個(gè)像素都有自
2025-01-20 10:15:503566

ADC10065的引腳電壓?jiǎn)栴}如何解決

ADC10065的引腳電壓?jiǎn)栴} ADC10065最近準(zhǔn)備用ADC10065做采樣,PCB板上做了兩路ADC,兩路ADC的電路完全相同,ADC電路原理圖為按照數(shù)據(jù)手冊(cè)上單端信號(hào)輸入的原理圖,測(cè)試
2025-01-20 08:49:02

adc08100測(cè)試輸入的時(shí)候,為什么輸入零的時(shí)候還是有輸出?

我用adc08100測(cè)試輸入的時(shí)候,為什么輸入零的時(shí)候還是有輸出???
2025-01-17 07:21:53

ADC128S022配置為其他路數(shù)據(jù)的時(shí)候,數(shù)據(jù)不能正常讀出,為什么?

整個(gè)系統(tǒng)的連接關(guān)系圖如下所示: (MG2455/51單片機(jī)-12MHz晶振)<--(模擬SPI)-->(ADC128S022) 問題: (1) 當(dāng)使用第8路數(shù)據(jù)的時(shí)候
2025-01-13 06:22:03

ADS1291測(cè)試中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)R變小的情況,為什么?

最近使用ADS1291的過程中,剛開始非常順利,很快就能正確的采集到波形,噪聲情況良好,但是后面測(cè)試的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常奇怪的問題,測(cè)試中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)R變小的情況,或者R根本就看不到,而P、T
2025-01-09 06:39:18

多通道的adc在切換通道的時(shí)候需要注意些什么?

我現(xiàn)在切換通道的時(shí)候,數(shù)據(jù)更新出現(xiàn)了點(diǎn)問題,有時(shí)候明明切換到通道2,但是讀的數(shù)據(jù)卻是通道1的,但是有時(shí)候又是正常的! 用的adc芯片是iic通訊接口的,18位的adc,我現(xiàn)在采樣速率是15SPS。
2025-01-09 06:07:55

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