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ADC參數(shù)如何以及為何變化的四個(gè)影響因素
影響ADC性能的第一個(gè)挑戰(zhàn)是集成。MCU將緊挨著設(shè)計(jì)完美的ADC??焖匍_關(guān)MCU會(huì)將開關(guān)噪聲和接地反彈引入ADC電路。向任何有經(jīng)驗(yàn)的模擬設(shè)計(jì)師詢問影響板級模擬性能的電路布局問題,他會(huì)告訴你任何莎士比亞戲劇相媲美的悲劇故事?,F(xiàn)在想象一下,電路板尺寸減小到IC的面積,問題變得難以解決。時(shí)鐘同步和管...
2023-05-08
ADC 快速開關(guān)MCU
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在低側(cè)電流檢測中使用單端放大器:誤差源和布局技巧
低側(cè)檢測的主要優(yōu)點(diǎn)是可以使用相對簡單的配置來放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運(yùn)算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費(fèi)市場空間競爭的成本敏感型電機(jī)控制應(yīng)用的有效選擇。
2023-05-08
低側(cè)電流檢測 單端放大器 誤差源 布局技巧
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久經(jīng)考驗(yàn)的運(yùn)算放大器:概述
幾年前,在一次貿(mào)易展上工作時(shí),有人問我:“人們還在使用運(yùn)算放大器嗎?我忍不住笑了,因?yàn)檫\(yùn)算放大器市場估計(jì)超過30億美元,而且還在增長。但對于提問者來說,久經(jīng)考驗(yàn)的運(yùn)算放大器已經(jīng)存在了很長時(shí)間,盡管由于工藝技術(shù)、增強(qiáng)的架構(gòu)和設(shè)計(jì)技術(shù),它經(jīng)歷了改進(jìn),但它基本上是相同的。鑒于運(yùn)算放大器...
2023-05-06
運(yùn)算放大器
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設(shè)計(jì)寬帶模擬電壓和電流表
在數(shù)字儀表現(xiàn)在如此廣泛使用的情況下提供純模擬儀表可能會(huì)令人驚訝。然而,眾所周知,數(shù)字儀表在模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)之前具有模擬電路。頻率從低于 20 Hz 到 200 kHz 的寬帶模擬電壓表在過去已被廣泛使用,并且仍然非常有用。
2023-05-06
寬帶模擬電壓 電流表
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如何設(shè)計(jì)寬輸入電壓范圍、雙通道USB端口充電器?
在自然災(zāi)害或長時(shí)間停電等緊急情況下,找到電源來給手機(jī)或其他USB通信設(shè)備充電可能很困難。使用交流電源工作的充電器無處不在,但當(dāng)電網(wǎng)不可用,并且最后的USB電池備用充電器系統(tǒng)電源耗盡時(shí),還有什么其他方法可以為關(guān)鍵的USB供電設(shè)備充電?
2023-05-06
雙通道 USB端口充電器
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使用模擬乘法器的同步解調(diào)與基于開關(guān)的乘法器
在之前的文章中,我們了解了同步解調(diào)技術(shù)的基礎(chǔ)知識。該技術(shù)有助于測量隱藏在閃爍噪聲中的低頻信號。它試圖以比電路的 1/f 拐角頻率高得多的頻率運(yùn)行電路,以便閃爍噪聲不再是限制因素。
2023-05-06
模擬乘法器
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BUCK-BOOST 拓?fù)潆娫丛砑肮ぷ鬟^程解析
在非隔離電源方案中,基礎(chǔ)拓?fù)涞腂uck、Boost、Buck-Boost電路中,前兩種已經(jīng)在前面章節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)描述。很多工程師對Buck和Boost電路都特別熟悉,只是對Buck-Boost不熟悉。
2023-05-06
BUCK-BOOST 拓?fù)潆娫?/p>
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DSP 中數(shù)字下變頻的基礎(chǔ)知識
數(shù)字下變頻是一種數(shù)字信號處理技術(shù),廣泛用于數(shù)字無線電接收機(jī)。本文將回顧數(shù)字下變頻器 (DDC) 的基礎(chǔ)知識。我們將首先了解使用 DDC 而不是模擬對應(yīng)物的優(yōu)勢。然后,我們將討論一個(gè)示例并探索 DDC 的基本操作。
2023-05-05
DSP 數(shù)字下變頻
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在高速 ADC 中增加 SFDR 的局限性
我們還將了解 ADC 中 SFDR 和SNR(信噪比)之間的一般權(quán)衡,并為以后有關(guān)應(yīng)用抖動(dòng)技術(shù)改善 ADC SFDR 的有趣討論奠定基礎(chǔ)。抖動(dòng)是一種有意向 ADC 輸入添加適當(dāng)噪聲分量以改善 AD 轉(zhuǎn)換系統(tǒng)某些性能方面的技術(shù)。認(rèn)為添加噪聲可以改善 SFDR 這聽起來很神奇。
2023-05-05
高速 ADC SFDR
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