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標(biāo)簽 > 轉(zhuǎn)換器
將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時間離散、幅值也離散的數(shù)字信號,因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個過程。在實際電路中,這些過程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過程中同時實現(xiàn)的。
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各轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)-降壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出示例
這是新篇章“各轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)”的第二章。下面將具體進(jìn)行傳遞函數(shù)的導(dǎo)出。此次以降壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出為例。參照前面章節(jié)一并閱讀會更容易理解。
2023-02-24 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器降壓轉(zhuǎn)換器傳遞函數(shù) 1147 0
傳遞函數(shù)是指,如前一節(jié)中說明是“表示系統(tǒng)的輸入和輸出的關(guān)系性,輸入轉(zhuǎn)換為輸出的函數(shù)”。 從這里起如果符合思考的話可以說“通過黑匣子輸入信號(vin)被變...
2023-02-24 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器誤差放大器傳遞函數(shù) 2134 0
放大器的傳遞函數(shù)-補(bǔ)償斜坡的斜率需要大于下斜坡斜率的1/2的原因
前項中介紹了計算次諧波(低諧波)振蕩的理論解釋。在實際的電流(峰值電流)模式的DC/DC轉(zhuǎn)換器中,采用被稱為“斜率補(bǔ)償”的方法作為次諧波振蕩的對策。
2023-02-24 標(biāo)簽:放大器線圈轉(zhuǎn)換器 1610 0
當(dāng)只有一個電感器就足以設(shè)計出更緊湊的電源時
在當(dāng)今幾乎所有電子電路中,都需要幾種不同的電源電壓。必須針對所需的不同電壓軌設(shè)計合適的電源管理架構(gòu)。通常,使用多個根據(jù)開關(guān)穩(wěn)壓器原理工作的電壓轉(zhuǎn)換器。在...
2023-02-23 標(biāo)簽:PCB轉(zhuǎn)換器電源管理 895 0
如何為ATE應(yīng)用創(chuàng)建具有拉電流和灌電流功能的雙路輸出電壓軌
本文詳細(xì)介紹了一種生成雙輸出電壓軌的方法,該方法為器件電源 (DPS) 提供正負(fù)軌,同時只需要一個雙向電源。為設(shè)備電源供電的傳統(tǒng)方法使用兩個雙向(拉電流...
2023-02-23 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器DPS 1428 0
使用差分計算器簡化全差分放大器系統(tǒng)設(shè)計
差異放大器計算?是一個交互式設(shè)計和參數(shù)化仿真工具。它可自動執(zhí)行耗時的計算,以確定增益、端接電阻、功耗、噪聲輸出和輸入共模電壓的最佳電平。DiffAmpC...
2023-02-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adi計算器 2039 0
傳統(tǒng)方法大致上是模擬式 — 具有高輸入阻抗和高輸入共模 抑制性能的前置放大器用來應(yīng)對傳感器漏電流效應(yīng),然后是三 階或四階模擬帶通濾波器和采樣保持級,最后...
2023-02-23 標(biāo)簽:傳感器放大器轉(zhuǎn)換器 4969 0
上一篇文章探討了通過提高開關(guān)頻率來實現(xiàn)應(yīng)用小型化時的注意事項。本文將通過輸入電壓升高的案例,來探討損耗增加部分、注意事項及相應(yīng)的對策。
2023-02-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFET輸入電壓 1040 0
探討通過提高開關(guān)頻率來實現(xiàn)小型化時的注意事項
上一篇文章介紹了不同條件下的主要損耗因素。從本文開始,將介紹為了滿足應(yīng)用的規(guī)格要求,在探討工作和運行等過程中應(yīng)該注意的主要損耗因素及其對策。
2023-02-23 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器開關(guān)頻率 885 0
我們把程序員編寫的代碼形象理解為寫了一個純文本文件。我們希望這個文本文件能被計算機(jī)的硬件看懂并執(zhí)行。但計算機(jī)本身是看不懂我們寫的文本文件的。這中間就需要...
2023-02-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器文件python 1118 0
SAR ADC是什么 SAR ADC應(yīng)用優(yōu)勢
SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC),它采用連續(xù)逼近法來實現(xiàn)模擬信號的采樣和量化。它是采樣速率低于5Msps (每秒百...
2023-02-22 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器SARadc 6851 0
A/D轉(zhuǎn)換器的原理 A/D轉(zhuǎn)換步驟
A/D轉(zhuǎn)換器即模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號的電子元件。通常的模數(shù)轉(zhuǎn)換器是將一個輸入電壓信號轉(zhuǎn)換為一個輸出的數(shù)字信號...
2023-02-22 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adc模數(shù)轉(zhuǎn)換器 5303 0
DC-DC轉(zhuǎn)換器的特點 DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢
DC/DC轉(zhuǎn)換器是轉(zhuǎn)變輸入電壓并有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器,或稱之為開關(guān)電源或開關(guān)調(diào)整器。DC-DC轉(zhuǎn)換器一般由控制芯片,電感線圈,二極管,三極管,電...
2023-02-22 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器DC-DCDC-DC轉(zhuǎn)換器 3998 0
升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局-銅箔的電阻和電感
本文將介紹升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局中銅箔的電阻和電感。另外,本文內(nèi)容將不局限于升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器,而是會涉及到PCB板布局整體,因此可作...
2023-02-22 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電感DC 1569 0
升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局-同步整流型的布局
此前介紹過的電路板布局是以“升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑”中的二極管整流(異步整流)升壓型轉(zhuǎn)換器為前提進(jìn)行的,在本文中,將介紹使用了同步整流型IC時...
2023-02-22 標(biāo)簽:PCB轉(zhuǎn)換器同步整流 1554 0
本文將探討升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局中“接地”相關(guān)的內(nèi)容。經(jīng)常聽到“接地很重要”、“需要加強(qiáng)接地設(shè)計”等說法。實際上,在升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的...
2023-02-22 標(biāo)簽:PCB轉(zhuǎn)換器 1319 0
升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局-反饋路徑的布線
本文將介紹升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局中的反饋路徑的布線。正如在“升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑”中所提到的,升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板...
2023-02-22 標(biāo)簽:電容器PCB轉(zhuǎn)換器 1269 0
升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局-散熱孔的配置
到目前為止,我們已經(jīng)介紹了升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局中的輸入電容器、輸出電容器和續(xù)流二極管以及電感的配置。本文將介紹升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的P...
2023-02-22 標(biāo)簽:PCB轉(zhuǎn)換器散熱孔 1782 0
升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局-電感的配置
上一篇文章已就升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的輸出電容器和升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的續(xù)流二極管的配置進(jìn)行了說明。本文將繼續(xù)就升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器需要配置的元器件...
2023-02-22 標(biāo)簽:PCB轉(zhuǎn)換器電感 1487 0
升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局-輸出電容器和續(xù)流二極管的配置
繼上一篇文章針對升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的輸入電容器之后,接下來將對升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要元器件--輸出電容器和續(xù)流二極管進(jìn)行配置。
2023-02-22 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器續(xù)流二極管 1742 0
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