Σ-Δ转换器使用从调节器得到的许多采样值产生1bit码流。Σ-ΔADC以高采样速率使用输入信号量化器完成这个任务。像所有的量化器一样,Σ-ΔADC调节器获取输入,产生数字码流表征输入电
第一部分探究基本拓扑和Σ-ΔADC的功能。 Σ-Δ转换器在从直流到几MHz信号的宽频率范围内,都能理想的实现高分辨率信号转换。图1显示了Σ-ΔADC的基本拓扑或核心,其内部为&Sigm
电路功能与优势本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和VCO供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。图1所示电路使用完全集成的小数N分
21ic讯 Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出一款6.5 V、4 A输出DC-DC调节器ADP2164,其功率转换效率大于96%。这款高集成度调节器ADP2164提供2.7 V至6.5 V输入电源电压范围,输出范围低至0.6 V,内置低导通电阻开关
21ic讯 Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出多路输出调节器ADP5041和ADP5040,通过缩小电路板空间,继续帮助工业、医疗和通信设备设计人员改善电源系统性能。这些调节器在一个20引脚LFCSP小型封装中集成了一个高效
21ic讯 Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出多路输出调节器ADP5041和ADP5040,通过缩小电路板空间,继续帮助工业、医疗和通信设备设计人员改善电源系统性能。这些调节器在一个20引脚LFCSP小型封装中集成了一个高效
便携式电子器件(如智能手机、GPS导航系统和平板电脑)的电源可以来自低压太阳能电池板、电池或AC-DC电源。电池供电系统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但此技术由于空间不足未必总是可行。开关转换器使用电感
便携式电子器件(如智能手机、GPS导航系统和平板电脑)的电源可以来自低压太阳能电池板、电池或AC-DC电源。电池供电系统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但此技术由于空间不足未必总是可行。开关转换器使用电感
便携式电子器件(如智能手机、GPS导航系统和平板电脑)的电源可以来自低压太阳能电池板、电池或AC-DC电源。电池供电系统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但此技术由于空间不足未必总是可行。开关转换器使用电感
21ic讯 ADI近日推出了 20 V、3 A 双通道 DC-DC 调节器ADP2323 ,其功率转换效率大于93%。ADP2323这款高性能调节器提供4.5V 至20V 输入电源电压范围,输出范围为0.6 V 至18 V,电压精度为1.5%。与目前市面上其他 DC-
21ic讯 ADI近日推出了 20 V、3 A 双通道 DC-DC 调节器ADP2323 ,其功率转换效率大于93%。ADP2323这款高性能调节器提供4.5V 至20V 输入电源电压范围,输出范围为0.6 V 至18 V,电压精度为1.5%。与目前市面上其他 DC-
21ic讯 ADI最近推出一款高集成度电源管理IC ADP5034调节器/LDO,它在一个小型 LFCSP(引脚架构芯片级)封装中集成两个3 MHz 的高效率1.2 A 降压调节器和两个300 mA LDO(低压差)调节器。此外还推出与 ADP5034相似的