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耗尽型模拟开关:无电源也能高性能连接
耗尽型MOSFET开关,一度不那么受欢迎,且常被视为典型的增强型FET的同属,却在最近几年中越来越受欢迎。安森美半导体投入该技术,开发出越来越多的耗尽型模拟开关系列。这些开关越来越多地用于很好地解决工程问题。此博客将使读者更好地了解这些实用的器件的能力,并介绍方案示例。
2021-05-01
耗尽型 模拟开关 无电源
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负载瞬态响应与静态电流有何关系?
大多数设计工程师都希望有一个理想的低压降稳压器(LDO),具有卓越的动态性能和低静态电流,然而要实现这是具有挑战性的。在我之前的博客《什么是低压降稳压器(LDO)的压降?》中,我讲解了什么是压降,如何指定压降以及公司的侧压降参数的产品阵容。这篇博客继续这个系列,将聚焦负载瞬态响应及其与...
2021-05-01
负载瞬态响应 静态电流
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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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