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適用于電流模式DC-DC轉(zhuǎn)換器的統(tǒng)一的LTspice AC模型
當(dāng)電源設(shè)計(jì)人員想要大致了解電源的反饋環(huán)路時(shí),他們會(huì)利用環(huán)路增益和相位波特圖。知道環(huán)路響應(yīng)可進(jìn)行預(yù)測(cè)有助于縮小反饋環(huán)路補(bǔ)償元件的選擇范圍。
2022-02-09
電流模式DC-DC轉(zhuǎn)換器 LTspice AC模型
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將ICT和FCT優(yōu)勢(shì)結(jié)合在單個(gè)測(cè)試適配器中
一般以針床來(lái)測(cè)試不上電的電路板,使用直接數(shù)字合成(DDS)和離散傅立葉變換(DFT)等技術(shù)生成刺激信號(hào)進(jìn)行模擬測(cè)量分析,以此讓在線測(cè)試儀(ICA)測(cè)量電感、電容、阻抗和電阻等實(shí)際數(shù)據(jù),以便確認(rèn)所有被測(cè)器件(DUT)測(cè)試節(jié)點(diǎn)的結(jié)果在公差范圍內(nèi),以及是否有開(kāi)路、短路、錯(cuò)件或極性接反的問(wèn)題。這...
2022-02-09
ICT和FCT 測(cè)試 適配器
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LDO如何更加功效
隨著物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 不斷占領(lǐng)于我們的住宅和辦公場(chǎng)所,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的電器和系統(tǒng)集成了電子元器件,而且我們能夠在世界上的任何一個(gè)角落訪問(wèn)這些電器和系統(tǒng)。不過(guò),由于有如此之多的設(shè)備被連接到我們的住宅和辦公室,我們消耗了難以計(jì)數(shù)的待機(jī)電能。
2022-02-08
LDO 物聯(lián)網(wǎng)
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可編程輸入倍頻法如何減少整數(shù)邊界雜散
您曾設(shè)計(jì)過(guò)具有分?jǐn)?shù)頻率合成器的鎖相環(huán)(PLL)嗎?這種合成器在整數(shù)通道上看起來(lái)很棒,但在只稍微偏離這些整數(shù)通道的頻率點(diǎn)上雜散就會(huì)變得高很多,是吧?如果是這樣的話,您就已經(jīng)遇到過(guò)整數(shù)邊界雜散現(xiàn)象了 —— 該現(xiàn)象發(fā)生在載波的偏移距離等于到最近整數(shù)通道的距離時(shí)。
2022-02-08
可編程輸入倍頻法 整數(shù)邊界雜散
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如何仿真轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸入/輸出
對(duì)于SAR-ADC的仿真比較復(fù)雜。目前來(lái)看,還沒(méi)有準(zhǔn)確模擬整個(gè)器件的完整轉(zhuǎn)換器模型。現(xiàn)有資源是一個(gè)仿真模擬輸入引腳穩(wěn)定性的模擬SPICE文件。有了它,用戶就有了一款強(qiáng)大工具,使用戶能夠解決其中一個(gè)最關(guān)鍵、最棘手的轉(zhuǎn)換器問(wèn)題。
2022-02-08
仿真轉(zhuǎn)換器 數(shù)字輸入/輸出
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關(guān)于相控陣三種波束成型架構(gòu)的那些事兒~
本文對(duì)模擬、數(shù)字和混合波束成型架構(gòu)的能效比進(jìn)行了比較,并針對(duì)接收相控陣開(kāi)發(fā)了這三種架構(gòu)的功耗的詳細(xì)方程模型。該模型清楚說(shuō)明了各種器件對(duì)總功耗的貢獻(xiàn),以及功耗如何隨陣列的各種參數(shù)而變化。對(duì)不同陣列架構(gòu)的功耗/波束帶寬積的比較表明,對(duì)于具有大量元件的毫米波相控陣,混合方法具有優(yōu)勢(shì)。
2022-02-08
相控陣 波束成型架構(gòu)
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如何充分發(fā)揮碳化硅耐高溫的優(yōu)勢(shì)?
隨著碳化硅(SiC)技術(shù)的發(fā)展,器件也在日趨成熟和商業(yè)化,其材料獨(dú)特的耐高溫性能正在加速推動(dòng)結(jié)溫從150℃走向175℃,有的公司稱,現(xiàn)在已開(kāi)始研發(fā)200℃結(jié)溫的碳化硅器件。
2022-01-28
碳化硅
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什么是多級(jí)放大電路?
一般情況下,單個(gè)三極管構(gòu)成的放大電路的放大倍數(shù)是有限的,只有幾十倍,這就很難滿足我們的實(shí)際需要,在實(shí)際的應(yīng)用中,一般是使用多級(jí)放大電路。
2022-01-27
多級(jí)放大電路
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詳解時(shí)域瞬態(tài)分析技術(shù)
當(dāng)打開(kāi)或關(guān)閉 LED 時(shí),隨著光線變亮或變暗有一個(gè)緩慢的過(guò)渡。這種類型的瞬態(tài)行為非常簡(jiǎn)單,但這是一個(gè)電子系統(tǒng)改變狀態(tài)時(shí)的基本反應(yīng)。使用瞬態(tài)分析可以充分理解時(shí)域中的信號(hào)轉(zhuǎn)換,以及它們與重要系統(tǒng)參數(shù)的關(guān)系。
2022-01-26
時(shí)域瞬態(tài)
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