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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)過取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過程。在實(shí)際電路中,這些過程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過程中同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。
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幾種常用485電路隔離方案及應(yīng)用對(duì)比分析
NSi83085和NIRS485為納芯微數(shù)字隔離技術(shù)的高可靠性半雙工隔離485轉(zhuǎn)換器,NSi83086為全雙工隔離485轉(zhuǎn)換器。隔離485具有失效安全防...
2022-11-28 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器接收器485 1.2萬 0
說到變頻,那應(yīng)該首先介紹一下我國(guó)的市電頻率和定頻的概念,我國(guó)市電的標(biāo)準(zhǔn)是工頻交流電,其頻率為50Hz;定頻就是在市電頻率的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作的,由于其供電的...
2022-11-24 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電機(jī)控制DC-DC 2.1k 0
HJC536C是符合GJB2438標(biāo)準(zhǔn)的厚膜交直流轉(zhuǎn)換器。內(nèi)部由電源保護(hù)網(wǎng)絡(luò)、阻抗網(wǎng)絡(luò)、絕對(duì)值電路和二階有源濾波器等部分組成,可在外部進(jìn)行截止頻率設(shè)置。
2022-11-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器有源濾波器AD5360 4.9k 0
HJC536C是符合GJB2438標(biāo)準(zhǔn)的厚膜交直流轉(zhuǎn)換器。內(nèi)部由電源保護(hù)網(wǎng)絡(luò)、阻抗網(wǎng)絡(luò)、絕對(duì)值電路和二階有源濾波器等部分組成,可在外部進(jìn)行截止頻率設(shè)置。...
2022-11-23 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器DC 4.3k 0
用于信號(hào)和數(shù)據(jù)處理電路的緊湊型DC-DC轉(zhuǎn)換器解決方案
FPGA、SoC 和微處理器的處理能力不斷提高,導(dǎo)致原始功耗要求相應(yīng)增加。隨著所需電源軌的數(shù)量及其承載能力的增加,必須快速考慮電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和性能。LT...
2022-11-23 標(biāo)簽:fpga轉(zhuǎn)換器微處理器 1.3k 0
HX711是一款專用于高精度電子秤而設(shè)計(jì)的24位A/D轉(zhuǎn)換器芯片,其內(nèi)部集成了差分處理電路、穩(wěn)壓電源、片內(nèi)時(shí)鐘振蕩器等,使電子秤傳感器電路大大地簡(jiǎn)化。
2022-11-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器AD稱重傳感器 2.3萬 0
如何使用LTspice理解外設(shè)應(yīng)力及VSW和占空比之間的聯(lián)系
通常,IC的VIN范圍在數(shù)據(jù)手冊(cè)中指定,包括推薦范圍和絕對(duì)最大值。帶有內(nèi)部電源開關(guān)的升壓穩(wěn)壓器可能產(chǎn)生的最高輸出電壓在數(shù)據(jù)手冊(cè)中表示為其最大VSW額定值...
2022-11-22 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器晶體管 4.3k 0
12:1 DC/DC轉(zhuǎn)換器兼具技術(shù)上和商業(yè)上的雙重優(yōu)勢(shì)(上)
與傳統(tǒng)設(shè)計(jì)相比,使用帶總線引腳的 12:1 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,可達(dá)到延長(zhǎng)保持時(shí)間的作用,因而兼具技術(shù)上和商業(yè)上的雙重優(yōu)勢(shì)。
2022-11-21 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器DC 1.1k 0
從本文開始將介紹在具體應(yīng)用中效率等的改善案例。
2022-11-21 標(biāo)簽:led轉(zhuǎn)換器MOSFET 943 0
什么是控制系統(tǒng)以及如何設(shè)計(jì)DC-DC轉(zhuǎn)換器的控制回路
本文將介紹基本控制理論,并討論如何分析DC-DC電壓控制環(huán)路的穩(wěn)定性和帶寬。它可以幫助設(shè)計(jì)人員深入了解控制環(huán)路,以及在遇到控制環(huán)路問題時(shí)準(zhǔn)確快速地計(jì)算電...
2022-11-17 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制系統(tǒng) 1.8k 0
本文將探討升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局中“接地”相關(guān)的內(nèi)容。經(jīng)常聽到“接地很重要”、“需要加強(qiáng)接地設(shè)計(jì)”等說法。實(shí)際上,在升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的...
2022-11-09 標(biāo)簽:pcb轉(zhuǎn)換器DC 1.4k 0
重點(diǎn)討論精密數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)
電子行業(yè)瞬息萬變,隨著對(duì)研發(fā)預(yù)算和上市時(shí)間(TTM)的控制日益嚴(yán)苛,用于構(gòu)建模擬電路并制作原型來驗(yàn)證其功能的時(shí)間也越來越少。
2022-11-07 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器OEMadc 1.4k 0
有多種電路或方法可用于構(gòu)建開關(guān)模式電源 (SMPS)。SMPS用于從未穩(wěn)壓直流電源產(chǎn)生受控和隔離的直流電壓。正激式轉(zhuǎn)換器電路類似于反激式轉(zhuǎn)換器電路,但它...
2022-11-04 標(biāo)簽:電路圖轉(zhuǎn)換器正激式 1.0萬 0
用了這么久ADC,從沒細(xì)看過ADC的內(nèi)部原理和如何獲得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文檔講的不錯(cuò),這里整理分享給大家。
2022-11-02 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adc電壓 2k 0
由于C1和C2的容量相同,所以他們的節(jié)點(diǎn)電壓相同等于輸入電壓Ui的一半,當(dāng)開關(guān)S1、S2交替導(dǎo)通時(shí),加在開關(guān)變壓器TR1上的電壓為Ui的一半。
2022-11-02 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器開關(guān)電源開關(guān)變壓器 5.2k 0
A/D轉(zhuǎn)換器是將模擬信號(hào)變換成相應(yīng)的數(shù)字信號(hào)的裝置。今天來介紹幾種不同類型的A/D轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換原理。
2022-11-02 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換原理 7.9k 0
詳述用網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量DC-DC和PDN
本文介紹了如何使用 E5061B-3L5 低頻-射頻 網(wǎng)絡(luò)分析儀 (5 Hz 至 3 GHz) 來測(cè)量DC-DC 轉(zhuǎn)換器和相關(guān)的無源PDN 元器件的頻域特征。
2022-10-31 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器DC-DC網(wǎng)絡(luò)分析儀 1.6k 0
能不能用50ohm的VNA來測(cè)試這個(gè)75ohm的器件呢?
阻抗匹配器,具有阻抗匹配的作用,但是會(huì)具有比較大的損耗。這個(gè)損耗會(huì)降低VNA的方向性,進(jìn)而影響VNA的動(dòng)態(tài)范圍。
2022-10-28 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器阻抗匹配VNA 1.9k 0
通過瑞薩云上實(shí)驗(yàn)室體驗(yàn)RX23E-A的ΔΣADC噪聲性能
您是否對(duì)瑞薩電子的云上實(shí)驗(yàn)室(Lab on Cloud)有所耳聞?云上實(shí)驗(yàn)室是一個(gè)遠(yuǎn)程開發(fā)環(huán)境,可供用戶在線訪問和進(jìn)行測(cè)試。板卡通過與云端連接的遠(yuǎn)程開發(fā)...
2022-10-28 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adc瑞薩 1.1k 0
緩解并聯(lián)DC-DC轉(zhuǎn)換器陣列中不需要的輸入拍頻
雖然單個(gè)DC-DC轉(zhuǎn)換器通常是一種更可取的解決方案,但在許多情況下,需要兩個(gè)或多個(gè)轉(zhuǎn)換器來滿足軍用系統(tǒng)的功率容量要求。在此類應(yīng)用中,可以并聯(lián)連接兩個(gè)或多...
2022-10-28 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器 3.1k 0
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