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生成與模擬電壓的平方根成反比的脈沖寬度
盡管單穩(wěn)態(tài)僅需進(jìn)行此修改即可發(fā)揮作用,但圖 1中IC 1、 IC 2和 IC 3的邏輯電路 增加了另一個功能。添加的邏輯可確保發(fā)生器忽略進(jìn)入單穩(wěn)態(tài)繁忙狀態(tài)的下一個觸發(fā)脈沖。
2023-03-24
模擬電壓 平方根 脈沖寬度
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串聯(lián)連接的 MOSFET 可提高電壓和功率處理能力
當(dāng)電源驅(qū)動大容性負(fù)載時,浪涌電流如果不加以限制,對于高壓電源來說可以達(dá)到幾十或幾百安培。一般來說,電源的額定值可能會瞬態(tài)超過許多倍,但當(dāng)瞬態(tài)持續(xù)幾個交流線路周期時,這通常是可以接受的。這對于高達(dá)幾百微法的負(fù)載電容是典型的,但對于數(shù)千微法的負(fù)載電容,浪涌電流限制器是必須的。
2023-03-24
串聯(lián)連接 MOSFET 電壓
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串聯(lián)連接的 MOSFET 可提高電壓和功率處理能力
當(dāng)電源驅(qū)動大容性負(fù)載時,浪涌電流如果不加以限制,對于高壓電源來說可以達(dá)到幾十或幾百安培。一般來說,電源的額定值可能會瞬態(tài)超過許多倍,但當(dāng)瞬態(tài)持續(xù)幾個交流線路周期時,這通常是可以接受的。這對于高達(dá)幾百微法的負(fù)載電容是典型的,但對于數(shù)千微法的負(fù)載電容,浪涌電流限制器是必須的。
2023-03-24
串聯(lián)連接 MOSFET 電壓
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電源管理面臨五大趨勢,產(chǎn)業(yè)界都是如何應(yīng)對?
高效的電源管理包括增加電子設(shè)備的功率傳輸能力,同時最大限度地減少損耗并保持信號完整性。
2023-03-23
電源管理 功率傳輸
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電路檢測快速下降的信號并抑制噪聲
檢測超過某個閾值的快速下降信號對于超聲波或定位設(shè)備以及地震學(xué)系統(tǒng)很重要。您可以將軌到軌運(yùn)算放大器與施密特觸發(fā)邏輯門組合起來以執(zhí)行此功能(圖 1)。這個例子在超聲波機(jī)器上運(yùn)行良好。它控制一個采樣保持放大器,該放大器設(shè)置 AGC(自動增益控制)系統(tǒng)的增益。
2023-03-23
電路檢測 信號 抑制噪聲
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DSP 技巧:頻率解調(diào)算法
微分器是抽頭數(shù)為奇數(shù)的抽頭延遲線 FIR 微分濾波器。當(dāng)微分器是一個系數(shù)為 1,0,–1 的 FIR 濾波器時,參考文獻(xiàn) [54] 了可接受的結(jié)果。
2023-03-23
DSP 頻率解調(diào)算法 微分器
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通過避免超速和欠速測試來限度地減少良率影響
在用于汽車 SoC 的納米技術(shù)中,硅上的大多數(shù)缺陷都是由于時序問題造成的。因此,汽車設(shè)計中的全速覆蓋要求非常嚴(yán)格。為了滿足這些要求,工程師們付出了很多努力來獲得更高的實速覆蓋率。主要挑戰(zhàn)是以盡可能低的成本以高產(chǎn)量獲得所需質(zhì)量的硅。在本文中,我們討論了與實時測試中的過度測試和測試不足...
2023-03-23
超速測試 欠速測試 汽車設(shè)計
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攻克復(fù)雜性障礙:下一代 SOI 天線調(diào)諧
過去十年,天線調(diào)諧技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生了巨大變化。天線變得更小、性能更強(qiáng),能處理更多的射頻信號。這些發(fā)展的核心是絕緣硅片 (SOI) 技術(shù)——它提供的調(diào)諧能力提高了設(shè)計靈活性,并大幅改善了性能。
2023-03-23
SOI 天線調(diào)諧
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使用 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的數(shù)字電源控制
隨著新型低成本、高性能微控制器 (MCU) 的面世,數(shù)字電源控制的優(yōu)勢可以被引入到范圍廣泛的嵌入式、工業(yè)和控制應(yīng)用中。傳統(tǒng)的模擬系統(tǒng)容易受到漂移、元件老化、溫度變化和元件容差退化等因素的影響。開發(fā)人員也僅限于經(jīng)典控制實現(xiàn)。此外,基于模擬的系統(tǒng)幾乎沒有靈活性來適應(yīng)不同的環(huán)境操作條件,甚...
2023-03-22
LLC 諧振轉(zhuǎn)換器 數(shù)字電源控制
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