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儀表放大器的失調(diào)電壓與噪聲參數(shù)分析與仿真
通過(guò)上一篇《儀表放大器的特性與工作電壓配置方法》,介紹了儀表放大器內(nèi)部?jī)杉?jí)放大電路工作方式,這種結(jié)構(gòu)導(dǎo)致儀表放大器的失調(diào)電壓、噪聲參數(shù)與通用放大器的失調(diào)電壓、噪聲參數(shù)的評(píng)估方式不同,本篇將對(duì)此進(jìn)行分析與仿真。
2021-04-08
儀表放大器失調(diào)電壓 噪聲
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如何利用PWM數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)D類(lèi)放大器的性能設(shè)計(jì)
脈寬調(diào)制(PWM)以其高效率和簡(jiǎn)單易用的特點(diǎn)而廣受歡迎。過(guò)去,人們一般認(rèn)為它僅適用于功率或數(shù)字設(shè)備,而在音頻等高靈敏度設(shè)備中卻不太適用。然而,最近幾年來(lái)許多知名音頻放大器廠(chǎng)商開(kāi)始生產(chǎn)一系列的PWM音頻放大器,起初是次低音放大器,而現(xiàn)在則涵蓋到了整個(gè)音頻頻譜20Hz到22kHz。本文將探討如何...
2021-04-08
PWM 數(shù)字技術(shù) D類(lèi)放大器
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通過(guò)NTC電阻實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的汽車(chē)調(diào)光LED溫度控制
為了避免熱擊穿,LED照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員應(yīng)考慮組件的熱特性。這在汽車(chē)照明等應(yīng)用中尤其重要,在該應(yīng)用中,較高的環(huán)境溫度和較長(zhǎng)的工作時(shí)間會(huì)導(dǎo)致組件迅速老化。
2021-04-08
NTC電阻 象限
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識(shí)別線(xiàn)性放大器在不同的象限的輸入極性
在某些應(yīng)用中需要線(xiàn)性放大器,且線(xiàn)性放大器在輸入訊號(hào)的極性方面具有不同的增益。圖1顯示了一個(gè)反相放大器,該放大器在V OUT (V IN )平面的第二和第四象限內(nèi)呈線(xiàn)性,但其在第四象限的增益幅度高于第二象限。
2021-04-07
線(xiàn)性放大器 象限
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中國(guó)長(zhǎng)城發(fā)布多款國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)新品
新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃興起,促動(dòng)著國(guó)產(chǎn)信息技術(shù)發(fā)展步伐的加快。為助力電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新,以“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 高質(zhì)量發(fā)展”為主題的第九屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)(CITE2021)將于2021年4月9日至11日,在深圳會(huì)展中心舉辦。
2021-04-02
中國(guó)長(zhǎng)城 計(jì)算機(jī)新品
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測(cè)量信道工作余量時(shí),能否避免犯測(cè)量抖動(dòng)時(shí)的相同錯(cuò)誤?
COM(信道工作余量)是一個(gè)由多個(gè)測(cè)量參數(shù)結(jié)合成的、類(lèi)似于信噪比的品質(zhì)因數(shù),就像ENOB(有效位數(shù))一樣,它用于表征模數(shù)轉(zhuǎn)換器。對(duì)COM來(lái)說(shuō),余量越大,信道越好。因?yàn)镃OM是根據(jù)不同測(cè)量參數(shù)創(chuàng)造出來(lái)的,而且包括模型結(jié)果,所以有許多因素會(huì)導(dǎo)致它出問(wèn)題。
2021-04-02
測(cè)量 信道工作余量 抖動(dòng)
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采用氮化鎵晶體管取得更高功率密度和效率的48V通信直直變換器
隨著全球?qū)?shù)據(jù)需求的不斷增加,這看似失去控制,但已成為數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)中人們不得不去處理的真正問(wèn)題。數(shù)據(jù)中心和基站,充滿(mǎn)了通信處理和存儲(chǔ)處理,在電力基礎(chǔ)設(shè)施,冷卻和能量?jī)?chǔ)存方面已經(jīng)達(dá)到了系統(tǒng)的極限。然而隨著數(shù)據(jù)流量持續(xù)增加,人們安裝了更高功率密度的通信和數(shù)據(jù)處理電路板,吸取更多的...
2021-04-02
氮化鎵晶體管 功率密度 變換器
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專(zhuān)為Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC打造的小型超低噪音電源模塊
隨著高性能FPGAs和ASIC的快速普及,電源模塊設(shè)計(jì)也迎來(lái)了一定的挑戰(zhàn) —— 應(yīng)用需要更寬的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)帶寬來(lái)驅(qū)動(dòng),而數(shù)據(jù)中心則需要更高的功率密度、更快的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)和更高效的工作效率。Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoCs 即將多千兆采樣 RF 數(shù)據(jù)變換器和軟判決正向糾錯(cuò)(SD-FEC)集成到 SoC 架構(gòu)中。
2021-04-02
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC 電源模塊
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如何使用降階隆伯格觀(guān)測(cè)器估算永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子磁鏈位置?
本文介紹如何使用降階隆伯格觀(guān)測(cè)器(ROLO)估算永磁同步電機(jī)(PMSM)的轉(zhuǎn)子磁鏈位置。首先介紹特征值與穩(wěn)定性的關(guān)系;在此基礎(chǔ)上,引入狀態(tài)反饋控制的理念;接著介紹如何使用該理念來(lái)設(shè)計(jì)隆伯格觀(guān)測(cè)器;然后,以 PMSM 為例,推導(dǎo) ROLO 的設(shè)計(jì)過(guò)程,給出設(shè)計(jì)結(jié)果;最后,介紹 Microchip 的相關(guān)電機(jī)控...
2021-04-01
降階隆伯格觀(guān)測(cè)器 永磁同步電機(jī) 反電動(dòng)勢(shì)估算 MPLAB? Harmony 3
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