/作者:Don Tuite模擬前端中三種最常見的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器類型為逐次近似型(a)、管線型(b)和△-Σ型(c)。 以下這些框圖極其簡(jiǎn)單地描述了這些不同的架構(gòu)概念。 a.在逐
對(duì)于一個(gè)精準(zhǔn)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,高輸入阻抗和寬輸入范圍是人們非常期望的兩個(gè)特點(diǎn),而LTC2449增量累加(Δ∑)ADC就兼具了這些特點(diǎn)。只需少量的外部組件,LTC2449就能夠形
概述 AD5611是一款易控制、小尺寸、低功耗的10位DAC,在5V時(shí)的最大工作電流為100μA,并保證有單調(diào)的性能。在節(jié)電模式下,AD5611工作電壓為3V時(shí)的功耗電流小于100nA,芯
微控制器是將微型計(jì)算機(jī)的主要部分集成在一個(gè)芯片上的單芯片微型計(jì)算機(jī)。在片上PWM(脈沖寬度調(diào)制)資源方面,低成本的8位單片微控制器是很吝嗇的。設(shè)計(jì)人員在采用PWM資源時(shí)
導(dǎo)讀:近日,德州儀器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的業(yè)界最小型 12A 同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器。降壓、反激和單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC),這是一種能讓輸出電壓大于、小
0 引言 基準(zhǔn)電壓是數(shù)模混合電路設(shè)計(jì)中一個(gè)不可缺少的參數(shù),而帶隙基準(zhǔn)電壓源又是產(chǎn)生這個(gè)電壓的最廣泛的解決方案。在大量手持設(shè)備應(yīng)用的今天,低功耗的設(shè)計(jì)已成為現(xiàn)今電
根據(jù)最新JESD204B標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建的轉(zhuǎn)換器非常適合新型高速FPGA。在采用這些器件進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮I/O注意事項(xiàng)。 隨著數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器架構(gòu)和FPGA不斷采用更高級(jí)更小型化幾何體,系統(tǒng)
摘要:你或許知道“共模抑制比是差模增益與共模增益之比”,但你知道共模抑制比120dB與60dB區(qū)別多大嗎?你知道為什么要抑制共模信號(hào)嗎?一、什么是共模抑制比?
導(dǎo)讀:凌力爾特公司(簡(jiǎn)稱“Linear”)日前發(fā)布一款具140V輸入能力的高效率同步降壓型轉(zhuǎn)換器--LTC3638.該器件可提供高達(dá) 250mA 的連續(xù)輸出電流,在同步工作時(shí)刻實(shí)現(xiàn)最高效率
采用時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),以每秒數(shù)十億次的速度采集同步采樣模擬信號(hào),對(duì)于設(shè)計(jì)工程師來(lái)說(shuō),這是一項(xiàng)極大的技術(shù)挑戰(zhàn),需要非常完善的混合信號(hào)電路。時(shí)間交替的根本目標(biāo)
在之前的文章(《了解共模抑制和儀表放大器》)中我們簡(jiǎn)單描述了三運(yùn)放儀表放大器 (INA) 的內(nèi)部工作原理,我們找到了造成總 CMR 誤差的主要原因。如果看一下相同器件的共模
數(shù)/模轉(zhuǎn)換器是一種將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量的器件,簡(jiǎn)稱D/A轉(zhuǎn)換器或DAC(Digital to Analog Con-vetter)。是數(shù)字控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵器件,用于微處理器輸出的數(shù)字信號(hào)與電壓或
這個(gè)共分四部分的系列文章深入研究了在手機(jī)和其他手持設(shè)備平臺(tái)上的圖像采集與處理的趨勢(shì)以及設(shè)計(jì)上的挑戰(zhàn)。本部分主要討論的是使用軟件增強(qiáng)光學(xué)性能。晶圓規(guī)模的制造技術(shù)的發(fā)明使得以非常低廉的成本生產(chǎn)及其緊湊的相
電路結(jié)構(gòu) 開關(guān)樹型D/A轉(zhuǎn)換器電路由電阻分壓器和接成樹狀的開關(guān)網(wǎng)絡(luò)組成。圖11.4.1是輸入為3位二進(jìn)制數(shù)碼的開關(guān)樹型D/A轉(zhuǎn)換器電路結(jié)構(gòu)圖。圖中這些開關(guān)的狀態(tài)分別受3位輸入
1 引言 在雷達(dá)雜波對(duì)消器設(shè)計(jì)時(shí),傳統(tǒng)的方法是采用中頻對(duì)消,即雜波的抑制在中頻上實(shí)現(xiàn)。早期的中頻對(duì)消器常采用SAW(聲表面波)和CCD(電荷耦合器件)等模擬延時(shí)線。
木子陽(yáng)
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王洪陽(yáng)
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影子念
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感應(yīng)加熱技術(shù)
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