-
電池測試設(shè)備 --- 信號鏈篇
隨著鋰電池行業(yè)的興起,電池測試設(shè)備的市場也變得龐大,其主要應(yīng)用于3C電池與動力電池的化成分容。3C電池的串?dāng)?shù)少,實際使用對每串電池要求的一致性不高,而動力電池由于串?dāng)?shù)高達(dá)數(shù)百串,并且使用環(huán)境相對極端,為保證較長的使用壽命,相比3C電池在一致性上要求高的多,因此電池在分容中要求的電流...
2020-10-01
電池測試設(shè)備 信號鏈
-
如何構(gòu)建和優(yōu)化分立差動放大器?
儀表放大器可能不具備用戶要求的帶寬、直流精度或功耗。因而,在這種情況下,用戶可通過一個單放大器和外部電阻自行構(gòu)建差分放大器,以替代儀表放大器。不過,除非使用匹配良好的電阻,否則這種電路的共模抑制比將很差。
2020-09-29
差動放大器 儀表放大器 運算放大器
-
音頻技術(shù)“快刀”如何在現(xiàn)代化會議室里“斬亂麻”?
如今,現(xiàn)代化會議室的音頻裝置面臨的主要障礙之一是需要將各種輸入/輸出傳感器連接到主音頻控制臺。通常是在每個節(jié)點使用單獨的點對點屏蔽電纜來實現(xiàn),但這種做法非常繁雜,且仍然需要在每個節(jié)點提供單獨的外部電源。除了做法繁雜之外,這些電纜還攜帶模擬音頻信號,易受明顯的頻率下降影響,特別是...
2020-09-28
音頻技術(shù) 主音頻控制臺
-
解析一種便于實現(xiàn)的放大器偏置電流Ib測量方法與仿真
本篇介紹一個種不依賴昂貴檢測設(shè)備的偏置電流測試方法,同時配合 LTspice 仿真增強理解。工程師可以在普通實驗室環(huán)境中,根據(jù)該方法調(diào)整放大器局部電路實現(xiàn)偏置電流的準(zhǔn)確測量。
2020-09-28
放大器偏置電流 Ib測量方法
-
TIA電路補償元件穩(wěn)定性評估
互阻放大器(TIA)通常用于將傳感器(如:光電二極管)的輸出電流轉(zhuǎn)換成電壓信號,因為,有些電路或儀器只能接受電壓輸入。將一個運算放大器的輸出通過一個反饋電阻連接到反相輸入,則可得到最簡單的 TIA。
2020-09-25
TIA電路 補償元件
-
如何通過調(diào)整PCB布局來優(yōu)化音頻放大器RF抑制能力?
RF 抑制亦即 RF 敏感度,它已成為手機、MP3 播放器及筆記本電腦的音頻領(lǐng)域中和 PSRR、THD+N 及 SNR 一樣重要的設(shè)計要素。藍(lán)牙技術(shù)正逐漸作為中耳機和話筒的無線串行電纜替代方案應(yīng)用于移動設(shè)備中。采用 IEEE 802.11b/g 協(xié)議的無線局域網(wǎng)(WLAN)技術(shù)也已成為個人電腦和筆記本電腦的標(biāo)準(zhǔn)配置。
2020-09-24
PCB布局 音頻放大器 RF抑制能力 RF噪聲 放大器IC
-
是神馬?可以不受布局變化和更新的影響,還能最大限度降低電路EMI?
LT8652S是一款雙通道同步單片式降壓型穩(wěn)壓器,具有3 V至18 V的輸入范圍。兩個通道可同時提供高達(dá)8.5 A的連續(xù)電流且每個通道支持高達(dá)12 A的負(fù)載。它具有峰值電流模式控制功能,最小接通時間僅20 ns,即使在高開關(guān)頻率下也可實現(xiàn)高降壓比。快速、干凈、低過沖開關(guān)邊沿在高開關(guān)頻率下也可以實現(xiàn)高效率...
2020-09-24
LT8652S 降低電路EMI 降壓型穩(wěn)壓器
-
壓擺率為何會導(dǎo)致放大器輸出信號失真?
壓擺率限制原因和影響因素:放大器低頻極點是受輸入級的米勒補償電容影響,壓擺率是受到放大級米勒補償電容的影響。
2020-09-23
壓擺率 放大器 信號 緩沖器
-
如何設(shè)計一個可調(diào)穩(wěn)壓電源電路?
通常我們該如何設(shè)計一個可調(diào)穩(wěn)壓電源電路?調(diào)直流穩(wěn)壓電源是采用當(dāng)前國際先進(jìn)的高頻調(diào)制技術(shù),其工作原理是將開關(guān)電源的電壓和電流展寬,實現(xiàn)了電壓和電流的大范圍調(diào)節(jié),同時擴大了目前直流電源供應(yīng)器的應(yīng)用。本文將介紹一些可調(diào)穩(wěn)壓電源電路。
2020-09-23
可調(diào)穩(wěn)壓電源電路
- 步進(jìn)電機驅(qū)動器技術(shù)演進(jìn):從基礎(chǔ)驅(qū)動到智能閉環(huán)控制
- 低空經(jīng)濟引爆千萬億賽道!2025無人機市場三大顛覆性趨勢
- 貿(mào)澤攜手Qorvo推出全新電子書揭秘電機控制集成化破局之道
- 選型避坑指南:如何為你的照明應(yīng)用匹配最佳LED驅(qū)動器?
- 步進(jìn)驅(qū)動器的醫(yī)療進(jìn)化論:從精確定位到磁共振安全的創(chuàng)新之路
- 步進(jìn)驅(qū)動器與BLDC驅(qū)動器:開環(huán)與閉環(huán)的工業(yè)控制哲學(xué)
- 7月30日深圳集結(jié)!第六屆智能工業(yè)展聚焦數(shù)字經(jīng)濟與制造升級
- 線繞電感技術(shù)全景:從電磁原理到成本革命
- 安謀科技CEO陳鋒:立足全球標(biāo)準(zhǔn)與本土創(chuàng)新,賦能AI計算“芯”時代
- 新思科技:通過EDA和IP助力中國RISC-V發(fā)展
- 電感技術(shù)全景解析:從基礎(chǔ)原理到國際大廠選型策略
- 差分振蕩器設(shè)計的進(jìn)階之路:性能瓶頸突破秘籍
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(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