在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出
就移动设备电源适配器而言,低于15W的低功耗产品占据了绝对的市场份额。随着智能手机和平板电脑的电池容量越来越大,对充电器输出电流的要求已经从以往的200mA~300mA上升至
多种ADC的分析比较 A/D转换技术 现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推
随着内置功能越来越多,越来越智能的电子设备在更具吸引力的同时也更加耗电,可充电电池因此成为了一个经济的选择。近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学成分的出现,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。
随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。
1 引言 目前,开关电源正朝着高频、高效、环保等方向发展。与传统拓扑结构相比,三电平变换器由于具有开关管电压应力为输入直流电压的一半,适合输入电压较高的场合,输
了解如何使用安森美半导体的低正向电压沟槽型肖特基整流器(LVFR)提升开关电源应用的能效,理解如何在无须复杂设计方案的条件下遵从规范机构的强制性能 效规范,并观看­
连接/参考器件AD7176-2 24位、250 kSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20 μsAD8475 精密、可选增益、全差分漏斗放大器ADR445 5 V超低噪声LDO XFET基准电压源 评估和设
使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式
引言传统的窄带无线接收机,DVGA+抗混叠滤波器+ADC 链路的设计中,我们默认ADC 为高阻态,在仿真抗混叠滤波器的时候忽略ADC 内阻带来的影响。但随着无线技术的日新月异,所
当电流模式开关电源与电压模式开关电源相比时,前者有几种优势: (1) 高可靠性,具快速、逐周期电流采样和保护能力;(2) 简单和可靠的环路补偿,全部用陶瓷输出电容器就
引言 自从1994年单片开关电源问世以来,为开关电源的推广和普及创造了条件。开关电源的应用涉及到各种电子电器设备领域,如程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设
将具有信号处理功能的FPGA与现实世界相连接,需要使用模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC) 一旦执行特定任务,FPGA系统必须与现实世界相连接,而所有工程师都知道现实世界是
PI Expert Suite 9.0软件增加了对其LinkSwitch-PL和LinkSwitch-PH LED驱动器IC以及近期推出的TinySwitch-4离线式开关IC产品系列的设计支持。PI Expert Suite 9.0可大幅缩短
紧接着上一期的揭秘利用PI Expert v9.0进行开关电源设计的全过程 (1),今天接着跟大家说说系列2,主要围绕材料清单、变压器构造和大家分享一下。鼠标双击原理图中的元件,可
AD8475是一款全差分衰减放大器,集成精密薄膜增益设置电阻,可提供精密衰减(0.4×或0.8×)、共模电平转换、单端差分转换及输入过压保护等功能。关键词:单电源
引言在一些应用中,需要对高动态范围的信号进行数字化。一种常见的数字化方法是在模数转换器(ADC)前面添加一个外部可编程增益放大器(PGA)。只有一少部分微控制器拥有内
社区搞活动,也借机会学习一下电源的设计工具PI Expert ,先下了软件,默认是英文版的,不过汉化很容易,在菜单设置里改成中文菜单就行了,很方便。下面的图都是汉化这后的结
为了防止开关电源(开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成