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逐次逼近寄存器型ADC與其它類型ADC的架構(gòu)有何區(qū)別?
逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)是采樣速率低于 5Msps (每秒百萬(wàn)次采樣)的中等至高分辨率應(yīng)用的常見(jiàn)結(jié)構(gòu)。SAR ADC 的分辨率一般為 8 位至 16 位,具有低功耗、小尺寸等特點(diǎn)。
2020-09-10
寄存器型ADC ADC SAR
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Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)大揭秘
最新的Σ-Δ轉(zhuǎn)換器通常具有較高分辨率、高度集成、低功耗以及較低成本,使其成為過(guò)程控制、高精度溫度測(cè)量以及電子稱等應(yīng)用的上佳 ADC 選擇。但由于設(shè)計(jì)者往往不太了解Σ-Δ類型的轉(zhuǎn)換器,而選擇傳統(tǒng)的 SAR ADC。
2020-09-09
Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC
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使用具有精密相位控制的超寬帶PLL/VCO替代YIG調(diào)諧振蕩器硅片
RF 和微波儀器(比如信號(hào)和網(wǎng)絡(luò)分析儀)需使用寬帶掃頻信號(hào)來(lái)進(jìn)行大多數(shù)基本測(cè)量。但寬帶壓控振蕩器(VCO)通常會(huì)因最大限度擴(kuò)大調(diào)諧范圍所需的低 Q 和高 KVCO(VCO 的調(diào)諧靈敏度,單位:MHz/V)而具有最糟糕的相位噪聲。
2020-09-09
PLL VCO YIG調(diào)諧振蕩器 硅片 振蕩器
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帶你了解版圖驗(yàn)證中的DRC如何實(shí)現(xiàn)
從芯片最初的架構(gòu)設(shè)計(jì)到最后的流片,驗(yàn)證工作貫穿了整個(gè)設(shè)計(jì)流程,整個(gè)芯片設(shè)計(jì)70%左右的工作量已經(jīng)被驗(yàn)證所占據(jù)。
2020-09-09
DRC 流片
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影響限制分脈沖放大(DPA)技術(shù)的多種因素
為了獲得毫焦量級(jí)的脈沖能量和數(shù)個(gè)吉瓦的峰值功率,摻鐿光纖放大系統(tǒng)通常使用極大模場(chǎng)直徑(MFD)的增益光纖并結(jié)合啁啾脈沖放大(CPA)技術(shù)。進(jìn)一步提升脈沖能量和峰值功率依賴于近些年發(fā)展的相干合成技術(shù)。
2020-09-08
脈沖放大(DPA)技術(shù)
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幾百伏電壓下也能進(jìn)行低成本測(cè)量,這款放大器你中意嗎?
許多應(yīng)用需要在高共模電壓存在的情況下進(jìn)行差分測(cè)量,而有些測(cè)量電壓在幾百伏以上。在這些電壓下進(jìn)行精確測(cè)量不但很難,而且成本高昂。但是 , AD8479 能夠輕松做到這一點(diǎn)。如AD8479數(shù)據(jù)手冊(cè)所述,電阻網(wǎng)絡(luò)在提供單位差分增益的同時(shí),將非常大的共模電壓衰減了60倍。
2020-09-07
高共模電壓 放大器 AD8479
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雙輸出降壓型 IC 也可用于 SEPIC 和升壓應(yīng)用
工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員和汽車制造商是電源電子產(chǎn)品的重要消費(fèi)者,他們需要采用完整的可用 DC/DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)湎盗?,包括以多種形式組合的降壓、升壓和 SEPIC。理想情況下,每個(gè)新項(xiàng)目都可以利用其特有的專用控制器或單片式轉(zhuǎn)換器 IC 實(shí)施性能優(yōu)化,但這是不現(xiàn)實(shí)的。
2020-09-07
DC/DC 轉(zhuǎn)換器 SEPIC 降壓型 IC
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輸出波形如何,需要注意這些ADC規(guī)格喲
乘法 DAC 是波形發(fā)生應(yīng)用的理想構(gòu)建模塊。因?yàn)槌朔〝?shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 的 R-2R 架構(gòu)非常適合低噪聲、低毛刺、快速建立的應(yīng)用。從固定參考輸入電壓產(chǎn)生波形時(shí),必須考慮一些重要的交流規(guī)格,包括建立時(shí)間、中間電平毛刺和數(shù)字 SFDR。
2020-09-05
波形 ADC
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如何放緩開(kāi)關(guān)期間的dV/dt
在電動(dòng)機(jī)控制等部分應(yīng)用中,放緩開(kāi)關(guān)期間的dV/dt非常重要。速度過(guò)快會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)上出現(xiàn)電壓峰值,從而損壞繞組絕緣層,進(jìn)而縮短電動(dòng)機(jī)壽命。在本應(yīng)用說(shuō)明中,來(lái)自UnitedSiC 的Zhongda Li比較了三種不同的dV/dt控制方法。
2020-09-03
放緩開(kāi)關(guān) dV/dt
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