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運算放大器參數(shù)的簡易測量“指南”
運算放大器是差分輸入、單端輸出的極高增益放大器,常用于高精度模擬電路,因此必須精確測量其性能。但在開環(huán)測量中,其開環(huán)增益可能高達107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應可能會在放大器輸入端產(chǎn)生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。
2024-12-20
運算放大器 測量
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射頻開發(fā)挑戰(zhàn)重重?ADI一站式方案助你輕松應對!
今天,無論是我們身邊的手機,還是工廠中的機器人,抑或是車載信息系統(tǒng),都擁有越來越強大的數(shù)字處理器。不過,如果這些系統(tǒng)之間不能通過無線通信互聯(lián)互通,它們就僅僅是一個個彼此分離的信息孤島,其價值將大打折扣。而想要在數(shù)字電路和無線通信的天線之間,建立起高速可靠的信號鏈,則少不了射頻...
2024-12-20
射頻開發(fā) ADI
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借助熱插拔控制器,確保系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運行
在電子產(chǎn)品中,在不中斷系統(tǒng)運行的情況下安全地插入和拔出電源模塊的能力至關重要。眾所周知,熱插拔1已成為從數(shù)據(jù)中心到電信系統(tǒng)等許多應用的基本功能。為了確保系統(tǒng)在這些操作期間的安全性和完整性,需要專門的控制器。ADI公司的LTC4287在這類產(chǎn)品中具有明顯優(yōu)勢。本文深入探討了這款熱插拔控制器...
2024-12-16
熱插拔 控制器
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探究電路里0.1uF和0.01uF電容的共存之謎
旁路電容(Bypass Capacitor)和去耦電容(Decoupling Capacitor)這兩個概念在電路中是常見的,但是真正理解起來并不容易。
2024-12-16
電路 電容
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為何混合型交流浪涌保護器是浪涌保護首選?
現(xiàn)在的電子設備無處不在且發(fā)展迅速,其越來越敏感的電路在很大程度上依賴前端保護,因為它們要接入電力基礎設施,而這些基礎設施可能有或者沒有最新的電壓浪涌和瞬態(tài)保護功能。這些瞬態(tài)事件可能是由雷擊、開關動作或類似的電壓浪涌事件造成的結(jié)果,會導致過電壓和過電流事件,進而損壞敏感電子設備...
2024-12-16
交流浪涌保護器 浪涌保護
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全局快門圖像傳感器選型指南:關鍵要點解析
基于全局快門的系統(tǒng)可以消除許多常見于視覺系統(tǒng)的視覺偽影(例如擺動、傾斜和空間混疊等),有助于提高速度和準確性,進而能夠提升操作效率。對于條形碼掃描、機器視覺(MV)和自主移動機器人(AMR)等應用而言,全局快門成像技術正迅速成為熱門選擇。
2024-12-16
圖像傳感器
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芝識課堂【CMOS邏輯IC的使用注意事項】—深入電子設計,需要這份指南(一)
當今的電子設計領域,CMOS邏輯IC因其低功耗、高集成度和良好的噪聲抑制能力而得到廣泛應用。然而,要充分發(fā)揮CMOS邏輯IC的性能優(yōu)勢,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行,必須嚴格遵守一系列使用注意事項。從本期芝識課堂起,芝子將向大家奉上一份詳細的設計指南,幫助大家更好地避免潛在的設計陷阱和故障。
2024-12-13
CMOS 邏輯IC 電子設計
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無輔助繞組 GaN 反激式轉(zhuǎn)換器如何解決交流/直流適配器設計難題
人們對更小、更高效電源的需求不斷增長,進而推動著基于氮化鎵 (GaN) 的功率級快速普及。在交流/直流適配器市場中,制造商正在迅速利用 GaN 反激式轉(zhuǎn)換器,通過功能越來越強大但尺寸越來越小的適配器,幫助擴大 USB Type-C? 接口的市場規(guī)模。
2024-12-13
無輔助繞組 GaN 反激式轉(zhuǎn)換器 交流/直流適配器
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無輔助繞組 GaN 反激式轉(zhuǎn)換器如何解決交流/直流適配器設計難題
人們對更小、更高效電源的需求不斷增長,進而推動著基于氮化鎵 (GaN) 的功率級快速普及。在交流/直流適配器市場中,制造商正在迅速利用 GaN 反激式轉(zhuǎn)換器,通過功能越來越強大但尺寸越來越小的適配器,幫助擴大 USB Type-C? 接口的市場規(guī)模。
2024-12-13
無輔助繞組 GaN 反激式轉(zhuǎn)換器 交流/直流適配器
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