处理高速电子系统的信号完整性问题一直是比较难于处理的,特别是越来越多的芯片的工作频率超过了100 MHz,信号的边沿越来越陡(已达到ps级) ,这些高速器件性能的提高更增加了系统设计的难度。同时,高速系统的体积不断减
陶瓷谐振电路的基本原理和结构 陶瓷谐振的特性 陶瓷谐振器类似于石英晶体,是一个压电器件,可以把电能转换为机械能,也可以把机械能转换为电能。当外加的交流电场的频率和谐振器的谐振频率发生共振时,电能和
图给出了利用AD538用来计算两个输入电压(或电流)比例对数的电路结构。B端 的输出信号通过两个串联电阻与输出放大器的相加节点相连。90.9Ω金属膜电阻使温度系数为3500ppm/℃的热敏电阻的温度系数降低,等效成温
您曾经将输入电压接通到您的电源却发现它已经失效了吗?短暂的输入电压上升时间和可产生两倍于输入电源电压的高 Q 谐振电路可能会是问题所在。如果您迅速中断感应元件中的电流便会出现类似问题。会出现这类问题的一些
本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波
电桥是精密测量电阻或其他模拟量的一种有效的方法。本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Σ-Δ ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案
电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。再者,
设计出色的低功耗应用需要同时考虑终端应用的需求和各种可用的 µC 特性。 设计人员可能会提出以下问题:是否能够重新充电?尺寸能够做到多小?典型的工作时间是多少?速度必须多快?要连接哪种类型的外围器件?这
O 引言 电路中的功率消耗源主要有以下几种:由逻辑转换引起的逻辑门对负载电容充、放电引起的功率消耗;由逻辑门中瞬时短路电流引起的功率消耗;由器件的漏电流引起的消耗,并且每引进一次新的制造技术会导致漏电流
TEA1733适用于绝大部分功耗不超过75W的系统,典型应用包括:上网本适配器、LCD监视器和打印机适配器。该控制器支持断续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)。高输出功率下的固定频率操作结合低输出功率下的降频运行可以
一. 什么是动态电路 稳态分析: K未动作前:i=0,Uc=0 K接通电源后很长时间:i=0,Uc=Usa. 动态电路:含有动态元件的电路,当电路状态发生改变时 需要经历一个变化过程才能达到新的稳态。
手视电视被认为是3G时代最有希望的多媒体业务之一,融合了多媒体、实时、交互等诸多媒体特征,终端轻巧可移动,用户可方便地获得服务。MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)是3GPP R6开始定义的多媒体广播
1 系统设计本系统采用小体积MSP430单片机为控制芯片,并用INA128构成的放大电路。末级采用IRF9540和IRF540两个MOS管实现功率放大。电路实现简单,功耗低,性价比很高。该电路由电路稳压电源模块、带阻滤波模块、电压
改良工业应用VRS 还可以用来简化工业应用的系统改良。例如,一对电源线可用于新设备,但是负载端调节不符合设备规范要求。这时VRS可以非常容易地用来控制已有电源或稳压器。这比增加另一对导线来进行远端采样或增加负
当电源和负载之间存在较大压降时,准确调节负载电压可能很难。即使稳压器在自己的输出端产生非常稳定的电压,负载电流的变化也会影响沿导线产生的IR压降,从而在负载端导致极大的电压波动(图1)。 图1:通过电阻性互