模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,若采用的布线策略不同,即仍旧是用简单电路布线设计,则不再是最优或最佳方案了。为此,本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的
什么是SLC?SLC英文全称(Single Level Cell——SLC)即单层式储存 。主要由三星、海力士、美光、东芝等使用。SLC技术特点是在浮置闸极与源极之中的氧化薄膜更薄,在写入数据时通过对浮置闸极的电荷加电压,
许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)测量两个输入之间的差值。典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCI
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma(r))设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,Exar公司已采用了Titan(tm) ADX模拟移植和优化软件。Exar选择了Titan ADX来实现电路优化并简化模拟设计移植。“随着
微捷码携手MunEDA帮助设计师显著提高最先进模拟和数字电路设计效率。微捷码FineSim SPICE与 MunEDA WiCkeD完美结合,加速28纳米及28纳米以下硅片设计成功所需的分析、建模和优化工作。美国加州圣荷塞与加州森尼维耳
A、B类放大电路是真正的模拟放大电路,只是其效率相对较低,分别为50%和78.5%。特别在作为功放时,效率的高低直接影响到电源和功放级的散热器体积。而D类放大电路为了提高效率,采用了调制开关和选频滤波技术,使放
在DC到低频率感测器讯号调节应用中,仅依靠仪表放大器的共模抑制比(common mode rejection ratio; CMRR),不足以在恶劣的工业环境中发挥稳固的杂讯抑制效用。若要避免不必要的杂讯传播,必须对仪表放大器输入端低通
电子管功放,只接上最后的功放管,交流声就特别大,如何解决呢?严格说来,任何音响放大器都是一台能量转换器,因此一个有利于提高音响系统各项指标的、低消耗高可靠性的电源对音响系统来说是相当重要的。在这一点上
数字功放的音质,一直以来被许多人灸病,低音不错,高音刺耳,实际上的确如此我们在开发产品过程中,也发现这个问题.我们回到数字功放的原理: 音频信号(20~20K)经过一个PWM的调制,然后通过一个开关功率放大电路,把PWM信号
阿尔派的MRD-M500,MRD-M300就是两款V12 AccuClass-DTM数字功率放大器。如何让这两款功率放大器发挥出他们最大的效能呢?请按照下面的步骤一步一步调节。步骤一:确保扬声器阻抗正确。注重:V12 AccuClass-DTM数字功
用单结晶体管构成的晶闸管触发电路如图1 所示,触发电路的有关电压波形如图2 所示。与单结晶体管构成弛张振荡电路相比较,电路的振荡部分相同,同步是通过对电源电路的改进实现的。取自主电路的正弦交流电通过同步变
电路的功能采用通用OP放大器的绝对值电路,信号频率如果超过数百千赫时,输出波形就会出现混乱或灵敏度下降。 本电路BOM表
电路的功能 这种电路可获得与输入电压的时间积分成正比的输出电压。电路进行EO=-(1/R1.C1)∫EIDT的积分运算。如从电路角度来看,它是-6DB/OCT的低通滤波器,FO=1的频率为FO=1/2XR1.C1。积分电路可用作伺服电路的
电路的功能OP放大器的开环特性与积分器的特性接近,最适合用于积分电路,但高频时其增益下降,不能进行稳定的积分。本电路把高速OP放大器组合起来,以提高积分速率。原先曾考虑用一个高速OP放大器成积分电路,但普通
电路的功能二极管加上逆置偏,即可截止除规定电压以下的电压。但如输入信号幅度在置偏电压附近时,限幅精度则明显下降。当环境温度变化范围比较大时,必须进行温度补偿。本电路采用外部控制电压V1的办法,对下限进行