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伺服环路 ADC 测试简介
A/D 转换器 (ADC) 的静态参数有助于了解直流或缓慢变化信号的器件行为。然而,为了确定静态参数(包括失调和增益误差、微分非线性(DNL) 和积分非线性(INL)),我们首先需要确定 ADC 的直流传递函数。伺服环路测试是确定 ADC 传递函数的经典工业方法。
2023-08-23
伺服环路 ADC
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E1/T1 传输系统中的继电器更换
继电器已使用多年,提供在一个位置连接到主板并在另一个位置连接到保护板的触点。缺点包括电路板上的空间量(因为某些电路板有多达 24 条保护线)和功耗。单个继电器所需的功率并不大,但当乘以大型电信系统中的 N 条线路时,产生和消耗的功率就变得相当大。
2023-08-23
E1/T1 传输系统 继电器
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适用于高性能功率器件的 SiC 隔离解决方案
随着设备变得越来越小,电源也需要跟上步伐。因此,当今的设计人员有一个优先目标:化单位体积的功率(W/mm 3)。实现这一目标的一种方法是使用高性能电源开关。尽管需要进一步的研发计划来提高性能和安全性,并且使用这些宽带隙 (WBG) 材料进行设计需要在设计过程中进行额外的工作,但氮化镓 (GaN)...
2023-08-21
功率器件 SiC 隔离
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集成稳压器消除了对分立元件的需求
集成电压调节器 (IVR) 是电源管理芯片中的一个新类别,它声称已经缓解了功率密度和能源效率之间长达数年的平衡问题。Empower Semiconductor由三位模拟资深人士于 2014 年共同创立,该公司创建了 5 × 5 毫米的封装,可以消除或集成分立元件。
2023-08-21
集成稳压器 分立元件
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小功率无变压器电源设计
事实上,如果负载电流只有几十毫安,则可以将输入交流电压转换为直流电压,而无需使用大型、昂贵且笨重的变压器。不带变压器的替代方案也更便宜、更轻并且占地面积更小。无变压器电源根据电路类型分为两类:电容式和电阻式。现在我们将了解每种类型电路的特性、如何评估所涉及电子元件的功率以及应...
2023-08-21
变压器 电源设计
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DSP 技巧:直流消除
当我们使用模数 (A/D) 转换器对模拟信号进行数字化时,转换器的输出通常包含一些小的 DC 偏差:即数字化时间样本的平均值不为零。该 DC 偏差可能来自原始信号模拟信号或 A/D 转换器内的缺陷。
2023-08-15
DSP 直流消除
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NTC热敏电阻提供汽车与摩托车过热保护
热敏电阻广泛使用于温度检测,以避免设备过热造成故障,其应用范围也相当多样,小至可穿戴设备与手机,大至汽车与工业设备,是电子产品中相当重要的保护器件。本文将为您介绍热敏电阻的类型与应用发展,以及由Murata推出的汽车用NTC热敏电阻的功能与特性。
2023-08-14
NTC热敏电阻 摩托车 过热保护
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什么是无杂散动态范围 (SFDR)?为什么 SFDR 很重要?
ADC 是基于多种不同电路架构设计的复杂系统,例如闪存、SAR、Delta-Sigma (ΔΣ)和流水线结构。根据架构和特定电路实现,不同的电路元件可能是非线性的主要来源。尽管有多种设计,但我们仍然可以认识到在高速 ADC 中增加 SFDR 的两个主要限制,即 S/H 电路和 ADC 的编码器部分。为了更好地理解这一点...
2023-08-11
SFDR 无杂散动态范围
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如何使用关键的射频电路浪涌保护方法?
对于许多电子应用来说,通常被称为功率浪涌、电压浪涌或电流尖峰的瞬态电压和瞬态电流,是相对频繁发生的。这种瞬态浪涌可能由各种人为或自然因素而引起。
2023-08-09
射频电路 浪涌保护
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