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具较高电流 SIO 通道的四通道 IO-Link 主控器
IO-Link 是一项针对工业应用中智能传感器和执行器点对点三线式接口的通信标准。IO-Link 把这些器件的传统接口能力从简单的 NC/NO 开关接口 (标准 IO 或 SIO 模式) 扩展到双向智能接口,后者能够通过三种不同速度 (COM1 — 4.8kb/s、COM2 — 38.4kb/s 或 COM3 — 230.4kb/s) 之一的编码转换以发送额外的...
2021-06-22
电流 SIO 通道 IO-Link 主控器
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如何正确测量混频器杂散分量?
在混频过程中,混频器在其输出端上产生的并不只是所期望的信号。位于输入和 LO 频率之整数倍上的其他无用信号也会出现在混频器的所有端口上。这些寄生信号接着又相互混频并离开混频器的输出端口而进入信号链路的其余部分。
2021-06-21
混频器 LO 频率
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具有高效率和低 EMI并可调节高功率电压和电流的降压-升压型控制器
同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大限度地提高了效率并可避免与贯通和开关消隐时间相关的复杂性,而此类现象会发生在高频...
2021-06-18
EMI 降压-升压型控制器
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高电压放大器把库仑计数器范围扩展至 ±270V
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。
2021-06-18
高电压放大器 库仑计数器
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如何通过具有内部数字滤波器的高速ADC简化AFE滤波
传统的工业数据采集设计通常需要对模数转换器 (ADC)之前的模拟前端 (AFE) 进行复杂的滤波处理。模拟滤波器的主要目的是衰减不需要的带外信号,进而防止这类信号在所需的目标信号上发生混叠,因此,模拟滤波器又称为抗混叠滤波器 (AAF)。混叠频段中不需要的信号和噪声可能源自驱动放大器、电源切换引...
2021-06-17
数字滤波器 高速ADC AFE滤波
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实现带电源传输功能的USB Type-C型直通设备时的关键工程注意事项
USB电源传输(PD)的引入大大提高了USB接口协议的功率能力,具有支持高达100W系统的潜力。随着数据的传输,现在只需要使用一根电缆就可以为电子/电气设备提供更大的功率。因此,使用的空间和安装成本都可以降低。USB PD意味着电源方向不再固定。
2021-06-16
电源传输功能 USB Type-C型 直通设备
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确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的PoC滤波电感
为实现安全辅助行驶、降低环境负荷,提高舒适性,汽车正在不断进化发展,汽车对车载接口的高速化需求正在增加。 针对双向通信,已引进汽车以太网,对于单向通信,已引进LVDS。在LVDS传输中,为了减轻线束的重量,正在逐步使用以一根同轴电缆实现信号传输和电源供给的PoC(同轴电缆供电)技术。本文...
2021-06-16
PoC PoC滤波电感
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利用吸收式滤波器提高线性度
驱动直接采样高速ADC时,最有可能降低性能的地方是最终放大器与ADC之间的接口。任何直接采样ADC都会在采样过程中产生非线性电荷。每次采样开关闭合时,此电荷就会反射到输入网络中。如果不加以衰减,它会反射回ADC且被重新采样,致使ADC的失真或交调失真性能下降。ADC的输入网络应尽可能接近50 Ω,...
2021-06-16
吸收式滤波器 ADC
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如何成功校准开环DAC信号链?
任何实际的电子应用都会受到多个误差源的影响,这些误差源可以使得最精密的元器件偏离其数据手册所述的行为。当应用信号链没有内置机制来自我调整这些误差时,最大程度降低误差影响的唯一方法是测量误差并系统地予以校准。
2021-06-16
DAC信号链 外部元器件
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