將單電源供電的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的單端輸入信號直流(DC)耦合到差分輸入端可能很有挑戰(zhàn)性。
采用先進(jìn)技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠接收差分輸入信號,能夠?qū)碜詡鞲衅鞯恼麄€信號路徑以差分信號的形式傳送給ADC。
本應(yīng)用注釋主要介紹可以利用的溫度傳感器(熱電偶、電阻溫度檢測器(RTD)、熱敏電阻器與熱敏二極管)以及連接傳感器與模數(shù)轉(zhuǎn)換器所需的電路,并介紹對模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能要求。
介紹了一種基于計(jì)算機(jī)ISA總線、三路同步的DDS信號源的設(shè)計(jì)。對信號源與ISA總線的接口關(guān)系以及多路DDS的同步問題進(jìn)行了討論。測試結(jié)果表明,該信號源的各路DDS具有較好的同步關(guān)系和相位噪聲指標(biāo)。
本文提出一種創(chuàng)新的解決方案,即在精密DAC后端使用可編程增益放大器(PGA)。
本文介紹了功率器件的熱性能參數(shù),并根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),闡述了功率器件的熱設(shè)計(jì)方法和散熱器的合理選擇。
針對新型的移相PWM控制器UCC3895,介紹了其基本的功能及與UC3875(79)系列的控制器相比所具有的特點(diǎn)。
本文對增益提高技術(shù)的原理和全差分套筒式共源共柵運(yùn)算放大器進(jìn)行了分析,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一個帶增益提升的全差分折疊式共源共柵運(yùn)算放大器,它能有效地提高增益,同時對運(yùn)算放大器的速度及穩(wěn)定性等影響很小。
本系列文章將介紹如何通過計(jì)算來預(yù)測電路的固有噪聲大小,如何采用 SPICE模擬技術(shù),以及噪聲測量技術(shù)等。
GaAsMMIC控制電路由于體積小、重量輕、開關(guān)速度快、抗輻射、可靠性高、幾乎無功耗等顯著優(yōu)點(diǎn)在許多電子系統(tǒng)中獲得廣泛應(yīng)用。
本文提出了一種基于I2C總線的新型可編程增益放大器的設(shè)計(jì)方法,可根據(jù)輸入的模擬信號大小,自動選擇量程進(jìn)行放大/衰減。
本文提出并實(shí)現(xiàn)了采用DDS技術(shù)的新型聲納信號模擬器。
利用單片機(jī)對普通低分辨率線性數(shù)字電位器進(jìn)行指數(shù)化及高分辨率的改造,使通用型數(shù)字電位器達(dá)到音頻領(lǐng)域的應(yīng)用要求,并具有較好的通用性與較高的性價(jià)比。
本設(shè)計(jì)中的并行式多頻段LNA為單個LNA,但能同時工作在不同頻段下且放大所需頻段的信號。
在工業(yè)過程控制、醫(yī)療器械、電子稱及多媒體等許多應(yīng)用中,對系統(tǒng)的速度、功耗及成本等性能的要求越來越高。