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新推出的同步SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的片內(nèi)校準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)
本文評(píng)估在電阻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前面的外部電阻的影響。這些系列的同步采樣ADC包括一個(gè)高輸入阻抗電阻可編程增益放大器(PGA),用于驅(qū)動(dòng)ADC和縮放輸入信號(hào),允許直接連接傳感器。但是,有幾個(gè)原因?qū)е略谠O(shè)計(jì)期間,我們最終會(huì)在模擬輸入前面增加外部電阻。以下部分從理論上解釋預(yù)期的增益誤差,該誤差...
2022-06-14
SAR 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADI
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學(xué)會(huì)這4招,輕松搞定開關(guān)電源EMI
開關(guān)電源作為當(dāng)下電控系統(tǒng)中的基礎(chǔ)、主流的裝置,被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信、電子設(shè)備等諸多應(yīng)用,且由于其不存在替代設(shè)備,因此市場(chǎng)規(guī)模十分龐大。隨著“低碳時(shí)代”的到來(lái),電子設(shè)備日趨小型化、輕薄化、節(jié)能化,開關(guān)電源的市場(chǎng)規(guī)模也迎來(lái)了進(jìn)一步的增長(zhǎng)。
2022-06-10
開關(guān)電源 EMI
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如何化解第三代半導(dǎo)體的應(yīng)用痛點(diǎn)
在集成電路和分立器件領(lǐng)域,硅始終是應(yīng)用最廣泛、技術(shù)最成熟的半導(dǎo)體材料,但硅材料技術(shù)的成熟恰恰意味著難以突破瓶頸。為了打破固有屏障,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深入對(duì)新材料、新工藝、新架構(gòu)的探索。憑借著在功率、射頻應(yīng)用中的顯著性能優(yōu)勢(shì),第三代半導(dǎo)體逐漸顯露出廣闊的應(yīng)用前景和市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2022-06-08
第三代半導(dǎo)體 應(yīng)用 貿(mào)澤
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聊聊時(shí)鐘緩沖器(Buffer)的幾種典型應(yīng)用
通常講的扇出型時(shí)鐘緩沖器(Buffer),主要功能可以分為時(shí)鐘信號(hào)復(fù)制,時(shí)鐘信號(hào)格式轉(zhuǎn)換,時(shí)鐘信號(hào)電平轉(zhuǎn)換。下面我們針對(duì)這些功能介紹幾種典型的應(yīng)用場(chǎng)景。
2022-06-03
時(shí)鐘緩沖器 典型應(yīng)用
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常見MOSFET失效模式的分析與解決方法
提高功率密度已經(jīng)成為電源變換器的發(fā)展趨勢(shì)。為達(dá)到這個(gè)目標(biāo),需要提高開關(guān)頻率,從而降低功率損耗、系 統(tǒng)整體尺寸以及重量。對(duì)于當(dāng)今的開關(guān)電源(SMPS)而言,具有高可靠性也是非常重要的。零電壓開關(guān)(ZVS) 或零電流開關(guān)(ZCS) 拓?fù)湓试S采用高頻開關(guān)技術(shù),可以 大限度地降低開關(guān)損耗。ZVS拓?fù)湓试S工作...
2022-06-01
MOSFET 失效模式 解決方法
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網(wǎng)絡(luò)變壓器:如何用“小”改變,玩轉(zhuǎn)大市場(chǎng)?
憑借著性能出色、連接簡(jiǎn)單、生態(tài)完善等優(yōu)勢(shì),以太網(wǎng)已經(jīng)成為了局域網(wǎng)(LAN)領(lǐng)域通用的通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),并伴隨著數(shù)據(jù)消費(fèi)量的迅速增長(zhǎng),不斷快速演進(jìn)。
2022-05-31
變壓器 LAN
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5G小基站爆發(fā)!國(guó)產(chǎn)電源如何支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
隨著云計(jì)算、元宇宙概念的興起,推動(dòng)全球數(shù)據(jù)量指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),移動(dòng)終端對(duì)數(shù)據(jù)傳輸需求更高網(wǎng)速、低延時(shí)高可靠、低功率海量連接,以此推動(dòng)5G通信在全球高速發(fā)展。5G基站的部署,是5G移動(dòng)通信技術(shù)節(jié)省投資能耗、提升用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù)之一。針對(duì)5G小基站電源,金升陽(yáng)提供一站式電源及配套解決方案,以...
2022-05-30
5G 小基站 國(guó)產(chǎn)電源
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安森美網(wǎng)上研討會(huì)將探討圖騰柱PFC拓?fù)淙绾钨x能更高能效的電源設(shè)計(jì)
2022年5月25日—領(lǐng)先于智能電源和智能感知技術(shù)的安森美(onsemi,美國(guó)納斯達(dá)克股票代號(hào):ON),將在大中華區(qū)舉辦普通話網(wǎng)上研討會(huì)直播,闡述公司專用于無(wú)橋圖騰柱功率因數(shù)校正 (TP PFC) 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的先進(jìn)混合信號(hào)控制器。
2022-05-25
安森美 電源設(shè)計(jì) NCP1681
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CTSD精密ADC—利用異步采樣速率轉(zhuǎn)換(ASRC)簡(jiǎn)化數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)接口
本系列文章已突出介紹了連續(xù)時(shí)間Σ-Δ(CTSD)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)調(diào)制器環(huán)路的架構(gòu)特性,這種架構(gòu)能夠簡(jiǎn)化ADC模擬輸入端的信號(hào)鏈設(shè)計(jì)?,F(xiàn)在討論將ADC數(shù)據(jù)與外部數(shù)字主機(jī)接口以對(duì)此數(shù)據(jù)執(zhí)行應(yīng)用相關(guān)處理的簡(jiǎn)單但創(chuàng)新的方法。對(duì)任何應(yīng)用而言,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出采樣速率都是ADC信號(hào)鏈的一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。但是,不同應(yīng)...
2022-05-23
CTSD ADC ASRC
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