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示波器真的是調(diào)試模擬電源最好工具?
示波器是調(diào)試模擬電源的最好工具,對于數(shù)字控制電源而言也是如此。通過代碼進(jìn)行單步執(zhí)行不是一個(gè)可行的辦法,因?yàn)檫@很容易燒掉 FET。然而,數(shù)字系統(tǒng)的挑戰(zhàn)在于很多信號在芯片內(nèi)部消失。敬請使用 UCD3138 PFC EVM 用戶指南,這里有幾個(gè)可演示固件控制 PFC 的方框圖實(shí)例。
2018-04-03
信號示波器 數(shù)字控制器 UCD3138
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丹佛斯核心科技即將亮相制冷展
對于變頻器來說,體積大小越來越受到大家關(guān)注。有沒有體積小,功能依舊強(qiáng)大的產(chǎn)品呢?別急,小丹第一個(gè)絕招就是重量級的“縮骨”神功--體積減少73%!
2018-04-02
變頻器 丹佛斯
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復(fù)數(shù)RF混頻器、零中頻架構(gòu)及高級算法: 下一代SDR收發(fā)器中的黑魔法
復(fù)數(shù)混頻器、零中頻架構(gòu)和高級算法開發(fā)之間存在一種有趣的聯(lián)系。本文旨在明確以上三者各自的基本概念,即工作原理以及它們給系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來的價(jià)值,并闡述它們之間的相互依賴關(guān)系。
2018-03-30
RF 混頻器 SDR 收發(fā)器
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支持超低功耗物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)信號處理設(shè)計(jì)的ECG前端IC
當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)師尋找高能效的信號調(diào)理器件時(shí),他們可能會(huì)發(fā)現(xiàn),市面上能夠在100 uA電源電流下工作的IC很少,而其中具有小型封裝的器件就更是屈指可數(shù)了。對于日益增多的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN),電池壽命和電路板空間逐漸成為關(guān)鍵性規(guī)范,因此缺少可供使用的選項(xiàng)也許會(huì)令人沮喪。在搜索低功耗邊緣節(jié)點(diǎn)物聯(lián)...
2018-03-29
低功耗 物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn) 信號處理 ECG IC
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運(yùn)放電路超高精度電阻使用:匹配和穩(wěn)定的重要性
一些理想的運(yùn)算放大器配置假定反饋電阻器呈現(xiàn)完美匹配。在實(shí)踐中,電阻器的非理想性會(huì)影響各種電路參數(shù),如共模抑制比 (CMRR)、諧波失真和穩(wěn)定性。電源解決方案的單片IC設(shè)計(jì)常常會(huì)發(fā)揮精確匹配內(nèi)部元件的能力。仔細(xì)匹配的電阻網(wǎng)絡(luò)可以實(shí)現(xiàn)比失配分立元件更精確的匹配數(shù)量級。通過高精度匹配電阻傳遞...
2018-03-28
技術(shù)實(shí)例 運(yùn)算放大器 模擬設(shè)計(jì)
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Massive MIMO和波束賦形:5G流行詞背后的信號處理
基站包含大量天線,因此,提升基站頻譜效率的一種方案是通過這些同一頻率資源與多臺(tái)空間上分離的用戶終端同時(shí)通信并利用多徑傳輸,故通過基站提升效率是方案之一。這種技術(shù)常被稱為massive MIMO(大規(guī)模多入多出)。您可能聽到過massive MIMO被描述為大量天線的波束賦形。隨之而來的問題是:何謂波...
2018-03-27
MIMO 波束賦形 5G 信號處理
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5G給RF前端產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來了什么改變?
5G毫米波RF前端模塊將徹底改變復(fù)雜的RF組件/模塊供應(yīng)鏈。特別是因?yàn)?G毫米波技術(shù)讓供貨商能夠使用CMOS或SOI制造技術(shù),在SoC中設(shè)計(jì)RF前端模塊,為手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)架構(gòu)中的“先進(jìn)CMOS設(shè)計(jì)和制造商”開啟深入RF市場的大門……
2018-03-26
產(chǎn)業(yè)前沿 RF/微波 物聯(lián)網(wǎng) 通信
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終結(jié)高速轉(zhuǎn)換器帶寬術(shù)語
開始一個(gè)新設(shè)計(jì)時(shí),需要決定的首要參數(shù)就是帶寬。帶寬為設(shè)計(jì)指明方向,引導(dǎo)設(shè)計(jì)人員開辟通往成功之路。本質(zhì)上有三類前端可供選擇:基帶型、帶通或超奈奎斯特型(有時(shí)也稱為窄帶或子采樣型——基本上不會(huì)用到第1奈奎斯特區(qū))以及寬帶型,如圖1所示。前端的選用取決于具體應(yīng)用。
2018-03-20
高速轉(zhuǎn)換器 帶寬術(shù)語 基帶型 帶通
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超前滯后零極點(diǎn)頻率補(bǔ)償器原理及應(yīng)用
零極點(diǎn)補(bǔ)償器常用于修正反饋放大器回路的幅度和相位。這篇文章超出了教科書標(biāo)準(zhǔn)的解釋程度,本文主要介紹了無緣補(bǔ)償器和有源補(bǔ)償器的原理和應(yīng)用場景,也考慮了工程師在使用補(bǔ)償器設(shè)計(jì)電路時(shí)需要注意的地方,甚至還涉及了補(bǔ)償器設(shè)計(jì)所采用晶體管的細(xì)節(jié)。
2018-03-19
自動(dòng)增益控制 放大器 放大/調(diào)整/轉(zhuǎn)換 模擬設(shè)計(jì) 工業(yè)自動(dòng)化
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級,護(hù)航可持續(xù)發(fā)展
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 雙核異構(gòu)+TSN+NPU三連擊!意法新款STM32MP23x重塑工業(yè)邊緣計(jì)算格局
- 聚焦智能聽力健康智能化,安森美北京聽力學(xué)大會(huì)展示創(chuàng)新解決方案
- 如何通過3D打印微型磁環(huán)來集成EMI抑制?
- 突破物理極限:儀表放大器集成度提升的四大技術(shù)路徑
- 儀表放大器的斬波穩(wěn)定技術(shù)原理
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall