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CTSD精密ADC — 第2部分:为信号链设计人员介绍CTSD架构
本文将采用一种与传统方法不同的方式介绍连续时间Σ-Δ (CTSD) ADC技术,以便信号链设计人员了解这种简单易用的新型精密ADC技术,将其想像成一个连接了某些已知组件的简单系统。在 第1部分,我们主要介绍了现有信号链设计的关键挑战,利用精密CTSD ADC,在实现高精度的同时还可保持连续时间信号完整性...
2021-05-01
ADC 信号链设计 CTSD架构
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如何提高LLC转换器的功率密度?
当今的电源管理设计要求更高的功率密度,更高的效率以及更高级别的组件密度,以减小电源尺寸。在这里,我们将研究功率电子转换器(PEC),它能够以紧凑的尺寸以低成本提供更多的功率。
2021-05-01
LLC转换器 功率密度
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用Dialog芯片创建墙到电池和直接充电应用方案
USB Type-C接口在众多便携式设备上的标准化加速了行业对一种新型更快的电池充电方式的采用,通常称为“电流倍增”或“直接充电”。
2021-05-01
Dialog 芯片 充电应用 方案
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ADALM2000实验:调节基准电压源
可以将先前实验中的零增益放大器(Q1、R2)和稳定电流源(Q2、R3)与负反馈中的PNP电流镜级(Q3、Q4)配合使用,以构建在一定的输入电压范围内提供恒定或调节输出电压的电路。本实验旨在构建和研究多种类型的基准电压源/稳压器,分为以下几部分:
2021-05-01
ADALM2000 调节基准电压源
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优化信号链的电源系统 — 第1部分:多少电源噪声可以接受?
从5G到工业应用,随着收集、传送和存储的数据越来越多,也在不断扩大模拟信号处理器件的性能极限,有些甚至达到每秒千兆采样。由于创新的步伐从未放缓,下一代电子解决方案将使解决方案体积进一步缩少,电源效率持续提高,并对噪声性能提出更高的要求。
2021-05-01
优化信号链 电源系统 电源噪声
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行业计划测试新5G移动技术的六九(99.9999%)功能
在5G问世之前,每一代手机技术的主要目的都是改善手机运行。第一代手机网络属于模拟系统,带宽仅够语音通话使用。2G是首个数字移动技术,于20世纪90年代早期问世;3G于20世纪90年代晚期问世,允许手机传输电子邮件信息,并提供对网页的基本访问。
2021-05-01
测试 5G 移动技术
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安森美高能效方案赋能机器人创新,助力工业自动化升级
工业自动化简单说来指从人力制造转向机器人制造,涉及信息物理系统(CPS)、物联网(IoT)/工业物联网(IIoT)、云计算(Cloud Computing)和人工智能(AI)等多种技术,可实现经济增长和利润最大化,提高生产效率,并避免人力在执行某些任务时的安全隐患。安森美半导体为工业自动化提供全面的高能效创新的半...
2021-05-01
安森美半导体 方案 机器人 工业自动化
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智能数模转换器科普
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
2021-05-01
智能 数模转换器 科普
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使用智能数模转换器生成脉宽调制信号
技术文章《智能数模转换器科普》介绍了智能数模转换器(DAC)及其如何为诸多应用带来价值。智能DAC可减轻软件开发的负担从而提高设计效率,还能提供很多有用的功能,若没有这些功能,则需要使用性能较低或类似但成本更高的外部元件。智能DAC的集成特性能以低成本实现高精度。
2021-05-01
智能数模转换器 脉宽调制信号
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