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如何應(yīng)用于傳感器連接、信號(hào)生成和濾波?
在電子世界走向數(shù)字化之前,基于微分方程求解的控制系統(tǒng)使用模擬計(jì)算來(lái)解方程。因此,模擬計(jì)算機(jī)相當(dāng)普遍,因?yàn)閹缀跛形⒎址匠痰那蠼舛夹枰獙?duì)信號(hào)進(jìn)行積分運(yùn)算的能力。雖然控制系統(tǒng)大多都已實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,并且數(shù)值積分也已取代模擬積分,但在傳感器、信號(hào)生成和濾波的運(yùn)算方面,仍然需要模擬積分器...
2020-10-09
傳感器 模擬積分器 濾波 信號(hào)生成 濾波器 傳感器 模擬計(jì)算機(jī)
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iCoupler技術(shù)為AC/DC設(shè)計(jì)中的GaN晶體管帶來(lái)諸多優(yōu)勢(shì)
大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、企業(yè)服務(wù)器或電信交換站使得功耗快速增長(zhǎng),因此高效AC/DC電源對(duì)于電信和數(shù)據(jù)通信基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展至關(guān)重要。但是,電力電子行業(yè)中的硅MOSFET已達(dá)到其理論極限。同時(shí),近來(lái)氮化鎵(GaN)晶體管已成為能夠取代硅基MOSFET的高性能開(kāi)關(guān),從而可提高能源轉(zhuǎn)換效率和密度。為了發(fā)揮GaN晶體管的...
2020-10-07
iCoupler技術(shù) AC/DC GaN 晶體管 優(yōu)勢(shì)
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如何在諧振LLC半橋中實(shí)施同步整流器
諧振 LLC 半橋轉(zhuǎn)換器非常適合離線大功率應(yīng)用 (200-800W),因?yàn)橐淮蝹?cè) FET 可從零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS) 中獲得極大的優(yōu)勢(shì)。LLC 轉(zhuǎn)換器需要相當(dāng)窄的輸入范圍,因此通常伴隨有 PFC 前端。在這些功率級(jí)下,輸出整流二極管中的損耗會(huì)成為一個(gè)大問(wèn)題,其可降低輸出電壓。使用同步 FET 替代二極管似乎是一個(gè)緩解...
2020-10-04
諧振LLC半橋 同步整流器
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UC3525的擴(kuò)展占空比方案
DC/DC變換器控制芯片UC3525壽命已經(jīng)超過(guò)20年,依然是市面上最常見(jiàn)的PWM(pulse width modular)控制器之一,集成了控制補(bǔ)償環(huán)路,PWM驅(qū)動(dòng)電路,5.1V高精度參考電壓,同步引腳以實(shí)現(xiàn)多相并聯(lián)需求,以及可配置的軟啟動(dòng)電路以減小啟動(dòng)沖擊等優(yōu)點(diǎn)。UC3525作為芯片行業(yè)的明星產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于通信電源,...
2020-10-02
UC3525 占空比 方案
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TPS53355紋波注入電路的設(shè)計(jì)
TPS53355作為D-CAP 模式的代表芯片,具有優(yōu)異的負(fù)載動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能,以及非常簡(jiǎn)單的外部電路設(shè)計(jì)要求,被廣泛應(yīng)用于交換機(jī),路由器以及服務(wù)器等產(chǎn)品中。D-CAP模式不同于定頻電壓和電流控制模式,內(nèi)部沒(méi)有電壓誤差放大器,只有一個(gè)比較器,這樣做一方面可以實(shí)現(xiàn)變換器的快速動(dòng)態(tài)響應(yīng),另一方面對(duì)輸出電...
2020-10-01
TPS53355 紋波注入 電路設(shè)計(jì)
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電池測(cè)試設(shè)備 --- 信號(hào)鏈篇
隨著鋰電池行業(yè)的興起,電池測(cè)試設(shè)備的市場(chǎng)也變得龐大,其主要應(yīng)用于3C電池與動(dòng)力電池的化成分容。3C電池的串?dāng)?shù)少,實(shí)際使用對(duì)每串電池要求的一致性不高,而動(dòng)力電池由于串?dāng)?shù)高達(dá)數(shù)百串,并且使用環(huán)境相對(duì)極端,為保證較長(zhǎng)的使用壽命,相比3C電池在一致性上要求高的多,因此電池在分容中要求的電流...
2020-10-01
電池測(cè)試設(shè)備 信號(hào)鏈
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如何構(gòu)建和優(yōu)化分立差動(dòng)放大器?
儀表放大器可能不具備用戶要求的帶寬、直流精度或功耗。因而,在這種情況下,用戶可通過(guò)一個(gè)單放大器和外部電阻自行構(gòu)建差分放大器,以替代儀表放大器。不過(guò),除非使用匹配良好的電阻,否則這種電路的共模抑制比將很差。
2020-09-29
差動(dòng)放大器 儀表放大器 運(yùn)算放大器
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音頻技術(shù)“快刀”如何在現(xiàn)代化會(huì)議室里“斬亂麻”?
如今,現(xiàn)代化會(huì)議室的音頻裝置面臨的主要障礙之一是需要將各種輸入/輸出傳感器連接到主音頻控制臺(tái)。通常是在每個(gè)節(jié)點(diǎn)使用單獨(dú)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)屏蔽電纜來(lái)實(shí)現(xiàn),但這種做法非常繁雜,且仍然需要在每個(gè)節(jié)點(diǎn)提供單獨(dú)的外部電源。除了做法繁雜之外,這些電纜還攜帶模擬音頻信號(hào),易受明顯的頻率下降影響,特別是...
2020-09-28
音頻技術(shù) 主音頻控制臺(tái)
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解析一種便于實(shí)現(xiàn)的放大器偏置電流Ib測(cè)量方法與仿真
本篇介紹一個(gè)種不依賴昂貴檢測(cè)設(shè)備的偏置電流測(cè)試方法,同時(shí)配合 LTspice 仿真增強(qiáng)理解。工程師可以在普通實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中,根據(jù)該方法調(diào)整放大器局部電路實(shí)現(xiàn)偏置電流的準(zhǔn)確測(cè)量。
2020-09-28
放大器偏置電流 Ib測(cè)量方法
- 差分振蕩器設(shè)計(jì)的進(jìn)階之路:性能瓶頸突破秘籍
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