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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(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)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(shí)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(shí)實(shí)現(xiàn)的。
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反激式轉(zhuǎn)換器采用限流電源為鉛酸電池充電。MAX668 PPM控制器限制輸出電流,反激式變壓器為高于和低于電池電壓的輸入電壓提供隔離和靈活性。MAX437...
2023-01-16 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器控制器 3485 0
工業(yè)用功率轉(zhuǎn)換器的測試技術(shù)詳解
制造質(zhì)量檢驗(yàn) 目視檢查,使用顯微鏡,AOI在可能的情況下生產(chǎn)。 操作人員被提供了不可接受的產(chǎn)品缺陷的描述。
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器功率轉(zhuǎn)換器 381 0
超低抖動時(shí)鐘頻率合成器的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)
本應(yīng)用筆記介紹了超低抖動時(shí)鐘頻率合成器的設(shè)計(jì)思路。目標(biāo)性能在2GHz時(shí)<100fs的邊沿到邊緣抖動。討論和仿真測試結(jié)果表明,目標(biāo)抖動比最初預(yù)期的更...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器振蕩器分頻器 1764 0
用于2-Wire總線應(yīng)用的上升時(shí)間加速器電路
包含2-Wire總線的應(yīng)用(如I2C或SMBus?)需要在上升時(shí)間、功耗和抗擾度之間進(jìn)行權(quán)衡。由于這種漏極開路總線上從低到高轉(zhuǎn)換的上升時(shí)間由上拉電阻和總...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器總線I2C總線 1826 0
數(shù)字電位計(jì)的按鈕控制控制開關(guān)轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)壓輸出
數(shù)字控制電位計(jì)(數(shù)字電位器)可用于產(chǎn)生模擬控制電壓,但它們通常在微控制器的指導(dǎo)下工作。按鈕控制更簡單,但數(shù)字電位器的輸入沒有開關(guān)去抖動功能,其上/下控制...
2023-01-16 標(biāo)簽:微控制器轉(zhuǎn)換器電位器 3168 0
當(dāng)前DAC的典型架構(gòu)及其具體應(yīng)用
本應(yīng)用筆記討論了當(dāng)前DAC的典型架構(gòu)及其具體應(yīng)用。本文還討論了如何選擇它們來調(diào)節(jié)/裕量調(diào)節(jié)電源電壓、偏置PIN二極管、控制可調(diào)諧激光發(fā)射器以及半導(dǎo)體光放...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器發(fā)射器dac 3692 0
選擇合適的電源轉(zhuǎn)換器僅僅意味著找到最便宜的器件嗎?事實(shí)證明,電源電壓轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的創(chuàng)新是值得的,并且在市場上獲得了回報(bào)——因?yàn)檫@些解決方案帶來了更高質(zhì)量的產(chǎn)...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFET功率轉(zhuǎn)換 839 0
通過在+5V輸入和單節(jié)Li+可充電電池之間切換獲得恒定的+5V輸出
一些便攜式應(yīng)用需要由外部+5V墻上適配器電源供電,在電池備份模式下仍需要+5V系統(tǒng)電壓。該設(shè)計(jì)提供了一種在外部+5V電源和可充電單節(jié)鋰離子(Li+)電池...
2023-01-14 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器充電器 2310 0
生成穩(wěn)定的雙電壓LCD對比度電源可能很困難,特別是當(dāng)兩個電壓幅度必須相對于給定的參考電平相互跟蹤時(shí)。在圖1中,±20V輸出以3V基準(zhǔn)電平(VM)為中心。...
2023-01-14 標(biāo)簽:電源二極管轉(zhuǎn)換器 1610 0
使用數(shù)字電位計(jì)進(jìn)行按住控制設(shè)置調(diào)整
使用微處理器,可以編寫一個例程,對控制輸入進(jìn)行去抖動,并添加調(diào)整前的延遲閉合開關(guān),以防止無意中調(diào)整設(shè)置。然而,使用微處理器實(shí)現(xiàn)用戶友好的控制調(diào)整可能涉及...
2023-01-14 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器存儲器電位計(jì) 1829 0
電路給出了如何使用MAX406 CMOS運(yùn)算放大器的高輸入阻抗來緩沖pH探頭的極高輸出阻抗。獲得的優(yōu)勢是使用標(biāo)準(zhǔn)的低成本電纜而不是高成本的特氟龍介質(zhì)同軸...
2023-01-14 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器顯示器運(yùn)算放大器 955 0
反激式轉(zhuǎn)換器適用于電池供電的CCD應(yīng)用
使用電荷耦合器件 (CCD) 進(jìn)行成像的產(chǎn)品需要多個電源電壓,例如 15V、-7.5V 和 5V。用于產(chǎn)生這些電壓的電源電路具有四個AAA堿性電池的電源...
2023-01-14 標(biāo)簽:CCD轉(zhuǎn)換器整流器 2510 0
本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個振蕩器電容可降低振蕩器頻率,從而在降低IO值時(shí)提高電壓轉(zhuǎn)換效...
2023-01-14 標(biāo)簽:芯片轉(zhuǎn)換器振蕩器 1530 0
使用MAX77812產(chǎn)生高于1.525V的輸出電壓
MAX77812為四相、大電流、降壓轉(zhuǎn)換器,適用于高端游戲機(jī)、VR/AR耳機(jī)、數(shù)碼單反相機(jī)、無人機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)和路由器,以及使用多核處理器的FPGA系統(tǒng)...
2023-01-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器交換機(jī)路由器 1370 0
如何利用MAX77812設(shè)置啟動和關(guān)斷順序
MAX77812為四相、大電流、降壓轉(zhuǎn)換器,適用于高端游戲機(jī)、VR/AR耳機(jī)、數(shù)碼單反相機(jī)、無人機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)和路由器,以及使用多核處理器的FPGA系統(tǒng)...
2023-01-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器寄存器無人機(jī) 872 0
降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展已經(jīng)消除了檢流電阻,而是用壓降代替低側(cè)MOSFET(同步整流器)兩端。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)節(jié)省了檢測電阻的成本和空間,并適度...
2023-01-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFETDC-DC 1158 0
電源電路難以仿真;但是,仿真是幫助確保設(shè)計(jì)在生產(chǎn)中工作的重要方法。最后,仿真還可以節(jié)省時(shí)間和金錢。本應(yīng)用筆記比較了兩種功率仿真引擎SIMPLIS和SPI...
2023-01-23 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器SPICE 1.5萬 0
如何將MAX13030E–MAX13035E邏輯電平轉(zhuǎn)換器用作存儲卡電平轉(zhuǎn)換器
本應(yīng)用筆記解釋了如何將MAX13030E–MAX13035E邏輯電平轉(zhuǎn)換器用作存儲卡電平轉(zhuǎn)換器。示例電路說明了這些器件的優(yōu)勢。
2023-01-23 標(biāo)簽:處理器轉(zhuǎn)換器 1315 0
開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器在滿負(fù)載連接時(shí)啟動
啟動電路由微處理器(μP)監(jiān)控電路MAX809L和電荷泵電路組成,用于監(jiān)視升壓轉(zhuǎn)換器輸出電壓。高效率升壓控制器MAX608用于升壓輸出電壓,由監(jiān)控電路M...
2023-01-13 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器MOSFET 892 0
以下應(yīng)用筆記描述了高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)之前信號調(diào)理電路中常用的變壓器的初級側(cè)和次級端接之間的差異。本文詳細(xì)介紹了這兩種端接方案對專為高中頻應(yīng)用設(shè)計(jì)的...
2023-01-13 標(biāo)簽:變壓器轉(zhuǎn)換器adc 1431 0
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