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AC/DC的基礎(chǔ)
在此將說明AC(交流)電壓轉(zhuǎn)換成DC(直流)電壓的基本方法,變壓器方式和開關(guān)方式。此外,也將進行變壓器方式和開關(guān)方式的比較探討總述。
2021-04-09
AC/DC 電壓驅(qū)動
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儀表放大器的失調(diào)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(nèi)部兩級放大電路工作方式,這種結(jié)構(gòu)導(dǎo)致儀表放大器的失調(diào)電壓、噪聲參數(shù)與通用放大器的失調(diào)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(diào)電壓 噪聲
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如何利用PWM數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)D類放大器的性能設(shè)計
脈寬調(diào)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(shè)備,而在音頻等高靈敏度設(shè)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(chǎn)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(shù) D類放大器
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通過NTC電阻實現(xiàn)簡單的汽車調(diào)光LED溫度控制
為了避免熱擊穿,LED照明系統(tǒng)設(shè)計人員應(yīng)考慮組件的熱特性。這在汽車照明等應(yīng)用中尤其重要,在該應(yīng)用中,較高的環(huán)境溫度和較長的工作時間會導(dǎo)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(yīng)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(nèi)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(chǎn)計算機新品
新基建、數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃興起,促動著國產(chǎn)信息技術(shù)發(fā)展步伐的加快。為助力電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新,以“創(chuàng)新驅(qū)動 高質(zhì)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(jié)合成的、類似于信噪比的品質(zhì)因數(shù),就像ENOB(有效位數(shù))一樣,它用于表征模數(shù)轉(zhuǎn)換器。對COM來說,余量越大,信道越好。因為COM是根據(jù)不同測量參數(shù)創(chuàng)造出來的,而且包括模型結(jié)果,所以有許多因素會導(dǎo)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?qū)?shù)據(jù)需求的不斷增加,這看似失去控制,但已成為數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)中人們不得不去處理的真正問題。數(shù)據(jù)中心和基站,充滿了通信處理和存儲處理,在電力基礎(chǔ)設(shè)施,冷卻和能量儲存方面已經(jīng)達到了系統(tǒng)的極限。然而隨著數(shù)據(jù)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(jù)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(shè)計也迎來了一定的挑戰(zhàn) —— 應(yīng)用需要更寬的無線網(wǎng)絡(luò)帶寬來驅(qū)動,而數(shù)據(jù)中心則需要更高的功率密度、更快的負載瞬態(tài)響應(yīng)和更高效的工作效率。Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoCs 即將多千兆采樣 RF 數(shù)據(jù)變換器和軟判決正向糾錯(SD-FEC)集成到 SoC 架構(gòu)中。
2021-04-02
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC 電源模塊
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