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儀表放大器的失調電壓與噪聲參數(shù)分析與仿真
通過上一篇《儀表放大器的特性與工作電壓配置方法》,介紹了儀表放大器內部兩級放大電路工作方式,這種結構導致儀表放大器的失調電壓、噪聲參數(shù)與通用放大器的失調電壓、噪聲參數(shù)的評估方式不同,本篇將對此進行分析與仿真。
2021-04-08
儀表放大器失調電壓 噪聲
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如何利用PWM數(shù)字技術實現(xiàn)D類放大器的性能設計
脈寬調制(PWM)以其高效率和簡單易用的特點而廣受歡迎。過去,人們一般認為它僅適用于功率或數(shù)字設備,而在音頻等高靈敏度設備中卻不太適用。然而,最近幾年來許多知名音頻放大器廠商開始生產一系列的PWM音頻放大器,起初是次低音放大器,而現(xiàn)在則涵蓋到了整個音頻頻譜20Hz到22kHz。本文將探討如何...
2021-04-08
PWM 數(shù)字技術 D類放大器
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通過NTC電阻實現(xiàn)簡單的汽車調光LED溫度控制
為了避免熱擊穿,LED照明系統(tǒng)設計人員應考慮組件的熱特性。這在汽車照明等應用中尤其重要,在該應用中,較高的環(huán)境溫度和較長的工作時間會導致組件迅速老化。
2021-04-08
NTC電阻 象限
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識別線性放大器在不同的象限的輸入極性
在某些應用中需要線性放大器,且線性放大器在輸入訊號的極性方面具有不同的增益。圖1顯示了一個反相放大器,該放大器在V OUT (V IN )平面的第二和第四象限內呈線性,但其在第四象限的增益幅度高于第二象限。
2021-04-07
線性放大器 象限
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中國長城發(fā)布多款國產計算機新品
新基建、數(shù)字經濟的蓬勃興起,促動著國產信息技術發(fā)展步伐的加快。為助力電子信息產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新,以“創(chuàng)新驅動 高質量發(fā)展”為主題的第九屆中國電子信息博覽會(CITE2021)將于2021年4月9日至11日,在深圳會展中心舉辦。
2021-04-02
中國長城 計算機新品
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測量信道工作余量時,能否避免犯測量抖動時的相同錯誤?
COM(信道工作余量)是一個由多個測量參數(shù)結合成的、類似于信噪比的品質因數(shù),就像ENOB(有效位數(shù))一樣,它用于表征模數(shù)轉換器。對COM來說,余量越大,信道越好。因為COM是根據不同測量參數(shù)創(chuàng)造出來的,而且包括模型結果,所以有許多因素會導致它出問題。
2021-04-02
測量 信道工作余量 抖動
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采用氮化鎵晶體管取得更高功率密度和效率的48V通信直直變換器
隨著全球對數(shù)據需求的不斷增加,這看似失去控制,但已成為數(shù)據通信系統(tǒng)中人們不得不去處理的真正問題。數(shù)據中心和基站,充滿了通信處理和存儲處理,在電力基礎設施,冷卻和能量儲存方面已經達到了系統(tǒng)的極限。然而隨著數(shù)據流量持續(xù)增加,人們安裝了更高功率密度的通信和數(shù)據處理電路板,吸取更多的...
2021-04-02
氮化鎵晶體管 功率密度 變換器
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專為Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC打造的小型超低噪音電源模塊
隨著高性能FPGAs和ASIC的快速普及,電源模塊設計也迎來了一定的挑戰(zhàn) —— 應用需要更寬的無線網絡帶寬來驅動,而數(shù)據中心則需要更高的功率密度、更快的負載瞬態(tài)響應和更高效的工作效率。Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoCs 即將多千兆采樣 RF 數(shù)據變換器和軟判決正向糾錯(SD-FEC)集成到 SoC 架構中。
2021-04-02
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC 電源模塊
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如何使用降階隆伯格觀測器估算永磁同步電機的轉子磁鏈位置?
本文介紹如何使用降階隆伯格觀測器(ROLO)估算永磁同步電機(PMSM)的轉子磁鏈位置。首先介紹特征值與穩(wěn)定性的關系;在此基礎上,引入狀態(tài)反饋控制的理念;接著介紹如何使用該理念來設計隆伯格觀測器;然后,以 PMSM 為例,推導 ROLO 的設計過程,給出設計結果;最后,介紹 Microchip 的相關電機控...
2021-04-01
降階隆伯格觀測器 永磁同步電機 反電動勢估算 MPLAB? Harmony 3
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