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為什么智能功率音頻放大器對(duì)智能手機(jī)越來越重要
人們?cè)谥悄苁謾C(jī)、平板電腦或其他便攜式設(shè)備上消費(fèi)的內(nèi)容似乎沒有盡頭。隨著智能手機(jī)屏幕變得越來越大,越來越亮,并提供更好的整體視覺體驗(yàn),消費(fèi)者不僅僅通過耳機(jī),而是正以全新的方式體驗(yàn)移動(dòng)內(nèi)容。朋友聚在一起,把手機(jī)橫過來利用手機(jī)的外部喇叭看視頻,分享觀看和聆聽的體驗(yàn)很常見。
2019-06-06
智能功率音頻放大器 智能手機(jī)
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S參數(shù)究竟是什么?
現(xiàn)代高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了射頻(RF)信號(hào)的直接采樣,因而在許多情況下均無需進(jìn)行混頻,同時(shí)也提高了系統(tǒng)的靈活性和功能。
2019-06-06
S參數(shù) ADC RF
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影響振蕩器最關(guān)鍵的八大參數(shù)是什么呢?
選擇電子元件時(shí),你首先考慮的是什么?很有可能是處理器或系統(tǒng)的其它核心元件。定時(shí)器件可能是浮現(xiàn)在你腦海中的最后一樣?xùn)|西,盡管時(shí)鐘信號(hào)是系統(tǒng)中所有信號(hào)賴以存在的“心跳”。
2019-05-28
振蕩器 核心元器件
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詳述晶振停振的原因及方法
如今的電子科技時(shí)代,我們已離不開生活中的智能產(chǎn)品,尤其是手機(jī),在這個(gè)移動(dòng)支付的快節(jié)奏城市,也許你可以試試一天沒有手機(jī)的生活,恐怕會(huì)有諸多不便。而手機(jī)卻依賴它,一顆比米粒還要小的晶振,決定了整塊電路板的“生死”。
2019-05-27
晶振 智能產(chǎn)品 移動(dòng)支付
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你真的理解了運(yùn)放的電壓追隨電路嗎?
運(yùn)放的電壓追隨電路,如圖1所示,利用虛短、虛斷,一眼看上去簡(jiǎn)單明了,沒有什么太多內(nèi)容需要注意,那你可能就大錯(cuò)特錯(cuò)了。理解好運(yùn)放的電壓追隨電路,對(duì)于理解運(yùn)放同相、反相、差分、以及各種各樣的運(yùn)放的電路,都有很大的幫助。
2019-05-22
運(yùn)放 電壓追隨電路
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使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率
LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡(jiǎn)單、高效的優(yōu)點(diǎn)而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍的軟開關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計(jì)的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波器,無需輸出濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此...
2019-05-22
UCC24624 同步整流器 控制器 LLC諧振轉(zhuǎn)換器 效率
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新玩法解鎖!全差分輸出還能這么實(shí)現(xiàn)?
隨著對(duì)精度要求的不斷提高,全差分信號(hào)鏈組件因出色的性能脫穎而出,這類組件的一個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)是可通過信號(hào)路由拾取噪聲抑制。由于輸出會(huì)拾取這種噪聲,輸出經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)誤差并因而在信號(hào)鏈中進(jìn)一步衰減。
2019-05-17
全差分輸出 噪聲
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是什么決定晶振的頻率
我們只知道晶振是一種頻率元器件,而對(duì)于晶振有分基頻晶振和泛音晶振的人可能少之又少。那么什么是基頻晶振,什么又是泛音晶振了,兩種在電路中的使用有什么區(qū)別了。
2019-05-17
晶振 頻率
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考驗(yàn)開關(guān)電源性能的“7個(gè)”概念
開關(guān)電源的輸出并不是真正恒定的,輸出存在著周期性的抖動(dòng),這些抖動(dòng)看上去就和水紋一樣,稱為紋波。紋波可以是電壓或電流紋波。
2019-05-13
開關(guān)電源 電流紋波 噪聲
- 高精度低噪聲 or 大功率強(qiáng)驅(qū)動(dòng)??jī)x表放大器與功率放大器選型指南
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