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CTSD精密ADC — 第2部分:為信號鏈設計人員介紹CTSD架構
本文將采用一種與傳統方法不同的方式介紹連續時間Σ-Δ (CTSD) ADC技術,以便信號鏈設計人員了解這種簡單易用的新型精密ADC技術,將其想像成一個連接了某些已知組件的簡單系統。在 第1部分,我們主要介紹了現有信號鏈設計的關鍵挑戰,利用精密CTSD ADC,在實現高精度的同時還可保持連續時間信號完整性...
2021-05-01
ADC 信號鏈設計 CTSD架構
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如何提高LLC轉換器的功率密度?
當今的電源管理設計要求更高的功率密度,更高的效率以及更高級別的組件密度,以減小電源尺寸。在這里,我們將研究功率電子轉換器(PEC),它能夠以緊湊的尺寸以低成本提供更多的功率。
2021-05-01
LLC轉換器 功率密度
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用Dialog芯片創建墻到電池和直接充電應用方案
USB Type-C接口在眾多便攜式設備上的標準化加速了行業對一種新型更快的電池充電方式的采用,通常稱為“電流倍增”或“直接充電”。
2021-05-01
Dialog 芯片 充電應用 方案
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ADALM2000實驗:調節基準電壓源
可以將先前實驗中的零增益放大器(Q1、R2)和穩定電流源(Q2、R3)與負反饋中的PNP電流鏡級(Q3、Q4)配合使用,以構建在一定的輸入電壓范圍內提供恒定或調節輸出電壓的電路。本實驗旨在構建和研究多種類型的基準電壓源/穩壓器,分為以下幾部分:
2021-05-01
ADALM2000 調節基準電壓源
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優化信號鏈的電源系統 — 第1部分:多少電源噪聲可以接受?
從5G到工業應用,隨著收集、傳送和存儲的數據越來越多,也在不斷擴大模擬信號處理器件的性能極限,有些甚至達到每秒千兆采樣。由于創新的步伐從未放緩,下一代電子解決方案將使解決方案體積進一步縮少,電源效率持續提高,并對噪聲性能提出更高的要求。
2021-05-01
優化信號鏈 電源系統 電源噪聲
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行業計劃測試新5G移動技術的六九(99.9999%)功能
在5G問世之前,每一代手機技術的主要目的都是改善手機運行。第一代手機網絡屬于模擬系統,帶寬僅夠語音通話使用。2G是首個數字移動技術,于20世紀90年代早期問世;3G于20世紀90年代晚期問世,允許手機傳輸電子郵件信息,并提供對網頁的基本訪問。
2021-05-01
測試 5G 移動技術
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安森美高能效方案賦能機器人創新,助力工業自動化升級
工業自動化簡單說來指從人力制造轉向機器人制造,涉及信息物理系統(CPS)、物聯網(IoT)/工業物聯網(IIoT)、云計算(Cloud Computing)和人工智能(AI)等多種技術,可實現經濟增長和利潤最大化,提高生產效率,并避免人力在執行某些任務時的安全隱患。安森美半導體為工業自動化提供全面的高能效創新的半...
2021-05-01
安森美半導體 方案 機器人 工業自動化
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智能數模轉換器科普
工程師們一直在努力尋找更有效、更高效且成本更低的解決方案。當需要對模擬輸出進行非常精確的控制時,系統設計人員通常使用精密數模轉換器(DAC)。需要精確控制輔助功能的設計通常還需要結合使用分立式模擬元件和微控制器(MCU)來控制DAC的輸出。
2021-05-01
智能 數模轉換器 科普
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使用智能數模轉換器生成脈寬調制信號
技術文章《智能數模轉換器科普》介紹了智能數模轉換器(DAC)及其如何為諸多應用帶來價值。智能DAC可減輕軟件開發的負擔從而提高設計效率,還能提供很多有用的功能,若沒有這些功能,則需要使用性能較低或類似但成本更高的外部元件。智能DAC的集成特性能以低成本實現高精度。
2021-05-01
智能數模轉換器 脈寬調制信號
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