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標(biāo)簽 > 轉(zhuǎn)換器
將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡(jiǎn)稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散、幅值也離散的數(shù)字信號(hào),因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過(guò)取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過(guò)程。在實(shí)際電路中,這些過(guò)程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過(guò)程中同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。
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單片式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器和開(kāi)關(guān)控制器共同主導(dǎo)著 DC/DC 轉(zhuǎn)換器市場(chǎng)。通常,它們各自的應(yīng)用程序幾乎沒(méi)有重疊?;诳刂破鞯慕鉀Q方案適用于高性能、高功率應(yīng)用,在這...
2023-01-17 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器穩(wěn)壓器 1.3k 0
基站電源工程師會(huì)遇到許多設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。無(wú)線運(yùn)營(yíng)商希望它們能夠降低功耗并減小尺寸。他們還被要求最大限度地降低執(zhí)行排序、監(jiān)控、裕量和許多其他任務(wù)的子系統(tǒng)的復(fù)雜性...
2023-01-17 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器控制器 1.4k 0
使用有效位數(shù) (ENOB) 對(duì) ADC 進(jìn)行建模
了解ENOB(有效位數(shù))的概念以及如何將其用于系統(tǒng)仿真中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器建模。 在本系列的上一篇關(guān)于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器建模的文章中,我們討論了 模數(shù)轉(zhuǎn)換器型號(hào)討論了...
2023-01-27 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adc建模 3.9k 0
數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)在儀器儀表和無(wú)線通信等應(yīng)用中將數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模擬電壓或電流。DAC的輸出頻率范圍一般為直流至小于fS/2,其中 fS是輸入更新頻率。...
2023-01-17 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器dac無(wú)線通信 8.1k 0
混合波束成形接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍理論實(shí)踐
本文介紹了相控陣混合波束成形架構(gòu)中接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍指標(biāo)的測(cè)量與分析的以下比較。商用 32 通道開(kāi)發(fā)平臺(tái)用于通過(guò)測(cè)量驗(yàn)證分析?;仡櫫俗雨嚵胁ㄊ尚蔚慕邮諜C(jī)分...
2023-01-16 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器接收機(jī) 2.1k 0
了解ADC的失調(diào)和增益誤差規(guī)格,如ADC傳遞函數(shù),并了解ADC失調(diào)誤差和ADC增益誤差的示例。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 有很多規(guī)格。 根據(jù)應(yīng)用要求,其中...
2023-01-27 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adc 3k 0
關(guān)于模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),了解雙極性ADC和差分ADC中的失調(diào)誤差和增益誤差以及失調(diào)誤差單點(diǎn)校準(zhǔn)。 在上一篇文章中,我們討論了如何 失調(diào)誤差可能會(huì)影響單...
2023-01-27 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adc 8.8k 0
多通道RF至比特開(kāi)發(fā)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)相控陣的快速原型設(shè)計(jì)
未來(lái)天線設(shè)計(jì)的行業(yè)趨勢(shì)是相控陣實(shí)現(xiàn)。這種技術(shù)趨勢(shì),加上上市時(shí)間的壓力迫使開(kāi)發(fā)時(shí)間縮短,給相控陣系統(tǒng)的RF設(shè)計(jì)人員帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。與射頻電子相關(guān)的一些挑戰(zhàn)包括:
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器變頻器RF 1.5k 0
使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器的比例電阻測(cè)量基礎(chǔ)知識(shí)
了解模數(shù) (A/D) 轉(zhuǎn)換器中比率電阻測(cè)量的基礎(chǔ)知識(shí)、測(cè)量方法以及數(shù)字萬(wàn)用表 (DMM)、微處理器和各種電阻傳感器中的應(yīng)用示例。 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 是比率式的...
2023-01-27 標(biāo)簽:電阻轉(zhuǎn)換器測(cè)量 3.6k 0
當(dāng)您跌落電池供電的設(shè)備時(shí),撞擊可能會(huì)打開(kāi)內(nèi)部觸點(diǎn)長(zhǎng)達(dá) 10 毫秒,從而產(chǎn)生瞬間斷電,從而導(dǎo)致錯(cuò)誤的低電量指示。(有時(shí)對(duì)器件所有者也有類似的瞬間影響,特別...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器DC-DC電池 1.7k 0
MAX4885E如何用于筆記本電腦和擴(kuò)展塢之間的切換功能
本應(yīng)用展示了MAX4885E低電容VGA開(kāi)關(guān)如何用于筆記本電腦和擴(kuò)展塢之間的切換功能。MAX4885E的電流幾乎為零,采用4mm x 4mm封裝,包含分...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器連接器筆記本電腦 1.6k 0
運(yùn)算放大器的發(fā)展方向及需要權(quán)衡取舍的問(wèn)題
精密運(yùn)算放大器通常不提供高帶寬,但失調(diào)電壓和失調(diào)漂移規(guī)格通常非常出色。保證的失調(diào)電壓可低至1微伏。自動(dòng)歸零和斬波穩(wěn)定技術(shù)通過(guò)最大限度地減少失調(diào)漂移的影響...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器運(yùn)算放大器電池 2k 0
陶瓷輸出電容與MAX1734電壓模式降壓轉(zhuǎn)換器配合使用
許多降壓型 DC-DC 控制器 IC 都集成了電壓模式控制算法。因此(為了在連續(xù)導(dǎo)通模式下穩(wěn)定工作),所得應(yīng)用電路的輸出電容通常是高ESR鉭型。然而,圖...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器DC-DC 1.4k 0
反激式轉(zhuǎn)換器采用限流電源為鉛酸電池充電。MAX668 PPM控制器限制輸出電流,反激式變壓器為高于和低于電池電壓的輸入電壓提供隔離和靈活性。MAX437...
2023-01-16 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器控制器 4.3k 0
工業(yè)用功率轉(zhuǎn)換器的測(cè)試技術(shù)詳解
制造質(zhì)量檢驗(yàn) 目視檢查,使用顯微鏡,AOI在可能的情況下生產(chǎn)。 操作人員被提供了不可接受的產(chǎn)品缺陷的描述。
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器功率轉(zhuǎn)換器 465 0
超低抖動(dòng)時(shí)鐘頻率合成器的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)
本應(yīng)用筆記介紹了超低抖動(dòng)時(shí)鐘頻率合成器的設(shè)計(jì)思路。目標(biāo)性能在2GHz時(shí)<100fs的邊沿到邊緣抖動(dòng)。討論和仿真測(cè)試結(jié)果表明,目標(biāo)抖動(dòng)比最初預(yù)期的更...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器振蕩器分頻器 2.3k 0
用于2-Wire總線應(yīng)用的上升時(shí)間加速器電路
包含2-Wire總線的應(yīng)用(如I2C或SMBus?)需要在上升時(shí)間、功耗和抗擾度之間進(jìn)行權(quán)衡。由于這種漏極開(kāi)路總線上從低到高轉(zhuǎn)換的上升時(shí)間由上拉電阻和總...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器總線I2C總線 2.4k 0
數(shù)字電位計(jì)的按鈕控制控制開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)壓輸出
數(shù)字控制電位計(jì)(數(shù)字電位器)可用于產(chǎn)生模擬控制電壓,但它們通常在微控制器的指導(dǎo)下工作。按鈕控制更簡(jiǎn)單,但數(shù)字電位器的輸入沒(méi)有開(kāi)關(guān)去抖動(dòng)功能,其上/下控制...
2023-01-16 標(biāo)簽:微控制器轉(zhuǎn)換器電位器 3.7k 0
當(dāng)前DAC的典型架構(gòu)及其具體應(yīng)用
本應(yīng)用筆記討論了當(dāng)前DAC的典型架構(gòu)及其具體應(yīng)用。本文還討論了如何選擇它們來(lái)調(diào)節(jié)/裕量調(diào)節(jié)電源電壓、偏置PIN二極管、控制可調(diào)諧激光發(fā)射器以及半導(dǎo)體光放...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器發(fā)射器dac 4.5k 0
選擇合適的電源轉(zhuǎn)換器僅僅意味著找到最便宜的器件嗎?事實(shí)證明,電源電壓轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的創(chuàng)新是值得的,并且在市場(chǎng)上獲得了回報(bào)——因?yàn)檫@些解決方案帶來(lái)了更高質(zhì)量的產(chǎn)...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFET功率轉(zhuǎn)換 1.1k 0
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