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放大器共模抑制比(CMRR)參數(shù)評(píng)估與電路共模抑制能力實(shí)例分析
許多硬件工程師會(huì)將放大器的共模抑制比視為最難掌握的直流參數(shù),首先因?yàn)槎x所涉及的因子容易產(chǎn)生混淆;其次,掌握了共模抑制比的定義,按其字面理解難以在設(shè)計(jì)中直接使用;最后,掌握了放大器的共模抑制比參數(shù)的評(píng)估方法,不代表可以在應(yīng)用電路對(duì)共模信號(hào)實(shí)現(xiàn)有效抑制。
2020-10-13
放大器 共模抑制比
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抗混疊低通濾波器的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則
無論基本采樣數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)無論是用于物聯(lián)網(wǎng)、智能家居還是工業(yè)控制,如果不采取保護(hù)措施,都將因混疊而導(dǎo)致不準(zhǔn)確問題,因?yàn)楫?dāng)模擬輸入采樣不足而產(chǎn)生雜散信號(hào)時(shí),就會(huì)發(fā)生混疊?;殳B將頻率高于奈奎斯特頻率(采樣頻率的一半)的信號(hào)分量疊回基帶頻譜,使它們無法與所需信號(hào)分離,從而導(dǎo)致誤差。
2020-10-12
電阻器 ADC 低通濾波器 混疊
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讓多個(gè)傳感器共享一個(gè)ADC:必須了解模擬多路復(fù)用器和開關(guān)的原理及應(yīng)用
在進(jìn)行多傳感器數(shù)字化處理或?qū)⒍鄠€(gè)收發(fā)器連接到公用通信總線時(shí),設(shè)計(jì)人員常常很難找到最有效的節(jié)省成本、功耗和空間的方法。解決方案是共享公用資源,避免重復(fù)構(gòu)建整個(gè)信號(hào)鏈及其相關(guān)元器件。
2020-10-12
傳感器 多路復(fù)用器 ADC
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如何提高系統(tǒng)瞬態(tài)響應(yīng),改進(jìn)放大器的誤差?
便攜式消費(fèi)類電子產(chǎn)品的深入發(fā)展對(duì)電源的要求越來越高,電流模DC—DC轉(zhuǎn)換器具有輸入范圍寬、轉(zhuǎn)化效率高、輸出功率大等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī),PDA等便攜式電子產(chǎn)品中。由于這些移動(dòng)設(shè)備的功能的不斷豐富,要求負(fù)載電流的動(dòng)態(tài)范圍也越來越大,這就對(duì)供電電源的穩(wěn)定性提出了更高的要求。
2020-10-10
放大器 系統(tǒng)瞬態(tài)響應(yīng)
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搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)新高點(diǎn),10月28日大咖齊聚深圳共話未來
近年來,伴隨互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字經(jīng)濟(jì)異軍突起,成為引領(lǐng)科技革命和產(chǎn)業(yè)變革、帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎,甚至成為影響全球競(jìng)爭(zhēng)格局的核心力量。2020年政府工作報(bào)告中提出,打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為培育發(fā)展新動(dòng)能、促進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的必由之路和戰(zhàn)略...
2020-10-10
數(shù)字經(jīng)濟(jì) 深圳
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淺析影響傳感器信號(hào)傳輸?shù)奈宕蠓N類外界干擾
在傳感器領(lǐng)域中,想必大家對(duì)模擬量傳感器和開關(guān)量傳感器非常熟悉。畢竟在控制系統(tǒng)里,不論是信號(hào)輸入還是輸出,一個(gè)參數(shù)要么是模擬量,要么是開關(guān)量。
2020-10-09
傳感器信號(hào) 外界干擾
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如何應(yīng)用于傳感器連接、信號(hào)生成和濾波?
在電子世界走向數(shù)字化之前,基于微分方程求解的控制系統(tǒng)使用模擬計(jì)算來解方程。因此,模擬計(jì)算機(jī)相當(dāng)普遍,因?yàn)閹缀跛形⒎址匠痰那蠼舛夹枰獙?duì)信號(hào)進(jìn)行積分運(yùn)算的能力。雖然控制系統(tǒng)大多都已實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,并且數(shù)值積分也已取代模擬積分,但在傳感器、信號(hào)生成和濾波的運(yùn)算方面,仍然需要模擬積分器...
2020-10-09
傳感器 模擬積分器 濾波 信號(hào)生成 濾波器 傳感器 模擬計(jì)算機(jī)
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iCoupler技術(shù)為AC/DC設(shè)計(jì)中的GaN晶體管帶來諸多優(yōu)勢(shì)
大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、企業(yè)服務(wù)器或電信交換站使得功耗快速增長(zhǎng),因此高效AC/DC電源對(duì)于電信和數(shù)據(jù)通信基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展至關(guān)重要。但是,電力電子行業(yè)中的硅MOSFET已達(dá)到其理論極限。同時(shí),近來氮化鎵(GaN)晶體管已成為能夠取代硅基MOSFET的高性能開關(guān),從而可提高能源轉(zhuǎn)換效率和密度。為了發(fā)揮GaN晶體管的...
2020-10-07
iCoupler技術(shù) AC/DC GaN 晶體管 優(yōu)勢(shì)
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如何在諧振LLC半橋中實(shí)施同步整流器
諧振 LLC 半橋轉(zhuǎn)換器非常適合離線大功率應(yīng)用 (200-800W),因?yàn)橐淮蝹?cè) FET 可從零電壓開關(guān) (ZVS) 中獲得極大的優(yōu)勢(shì)。LLC 轉(zhuǎn)換器需要相當(dāng)窄的輸入范圍,因此通常伴隨有 PFC 前端。在這些功率級(jí)下,輸出整流二極管中的損耗會(huì)成為一個(gè)大問題,其可降低輸出電壓。使用同步 FET 替代二極管似乎是一個(gè)緩解...
2020-10-04
諧振LLC半橋 同步整流器
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