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无烦恼,高增益:构建具有纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
构建具有纳伏级灵敏度的电压测量系统会遇到很多设计挑战。目前最好的运算放大器(比如超低噪声AD797)可以实现低于1nV/ Hz的噪声性能(1 kHz),但低频率噪声限制了可以实现的噪声性能为大约50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz频段内)。过采样和平均可以降低宽带噪声的rms贡献,但代价是牺牲了更高的数据速率...
2020-05-21
高增益 纳伏级 灵敏度 低噪声 仪表放大器
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适用于恶劣工业环境下时限通信的可靠以太网物理层解决方案
越来越多的工业系统采用以太网连接来解决制造商面临的工业4.0和智能工厂通信关键挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性挑战。以太网互联工厂通过实现信息技术(IT)与操作技术(OT)网络之间的连接,可提高生产率,同时提高生产的灵活性和可扩展性。这样,使用一个支持时限通信的无缝、安全...
2020-05-21
恶劣工业环境 通信 以太网 解决方案
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射频采样ADC输入保护:这不是魔法
任何高性能模数转换器(ADC),尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。很多情况下,射频采样ADC可以对几百MHz的信号带宽进行数字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,...
2020-05-20
射频采样 ADC 输入保护
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基于FPGA的系统提高电机控制性能
电机在各种工业、汽车和商业领域应用广泛。电机由驱动器控制,驱动器通过改变输入功率来控制其转矩、速度和位置。高性能电机驱动器可以提高效率,实现更快速、更精确的控制。高级电机控制系统集控制算法、工业网络和用户接口于一体,因此需要更多处理能力来实时执行所有任务。现代电机控制系统通常...
2020-05-20
FPGA 电机控制 性能
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射频集成电路的电源管理
随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子是集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)的 ADRF6820 正交解调器,但所得结果也适用于其他高性能RFIC。
2020-05-20
射频集成电路 电源管理
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两款新器件重塑信号发生器
过去,任意波形发生器最棘手的部分是输出级的设计。典型信号发生器的输出范围在25 mV 到5 V 之间。为了驱动一个50 Ω 的负载,传统设计采用高性能分立式器件,并联大量集成器件,或者成本昂贵的ASIC,而要构造出稳定且可编程范围较宽的高性能输出级,设计师往往要投入无数小时的时间。现在,技术进步...
2020-05-19
AD8338 信号发生器
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电池的电化学阻抗谱(EIS)
图1所示的电路是电化学阻抗谱(EIS)测量系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池。EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量...
2020-05-19
电池 电化学 阻抗谱
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高增益与高带宽如何兼得?
由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 - V/V乃至更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益、高带宽方面的电路要求,还需要重点关注噪声和稳定性问题。
2020-05-18
放大器 高增益 高带宽 噪声
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从轻负载到重负载均实现高效率 充分地延长电池设备的续航时间
BD83070GWL是一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器IC,适用于电池驱动的移动设备、可穿戴式设备及IoT设备。这款DC/DC转换器IC不仅可通过升降压工作最大限度地利用电池的能量,还在从轻负载到重负载的广泛负载条件下,均实现了高效率和超低消耗电流,从而可大幅延长电池驱动设备的续航时间。
2020-05-18
轻负载 重负载 延长续航时间 电池设备
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