在集成电路设计中,带隙基准电路是一种重要的电路结构,其性能的稳定性和上电稳定时间对于整个电路系统的性能有着至关重要的影响。随着电路系统对稳定性和响应速度要求的不断提高,降低带隙基准电路的上电稳定时间成为了一个重要的研究方向。本文将从带隙基准电路的基本原理出发,探讨降低带隙基准电路上电稳定时间的方法和策略。
运算放大器的差分输出电压也应该为零。但是由于电路存在失配,此时运放的输出不为0,则电路存在直流失调,定义为输出电压为0时的输入电压值。
主动移频法是一种常用的孤岛检测方法,它通过改变逆变器输出的频率来检测是否存在孤岛现象。
反馈控制是指在某一行动和任务完成之后,将实际结果进行比较,从而对下一步行动的进行产生影响,起到控制的作用。
在电子设备中,稳压器是一个用来持续调节电源输出的装置或机制。电源器件中稳压器有许多种。但最主要考虑到DC到DC的转换,有两种稳压器:线性或开关。
FHA(First harmonic approximation):一次谐波近似原理,也称为基波分析法。该原理是假设能量的传输只与谐振回路中电压和电流傅立叶表达式中的基波分量有关
为达到 这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系 统整体尺寸以及重量。对于当今的开关电源(SMPS)而 言,具有高可靠性也是非常重要的
很多大功率户外电源均采用双向同步升降压芯片来取代以往升压、降压电路分离的设计。升降压英文名称为Buck-Boost,顾名思义既可升压又可降压。
升压芯片在诸多电子电路中均有所应用,在现代生活中,升压芯片是不可或缺的器件之一。对于升压芯片,想必大家均具备一定了解。
直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。
对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。
尽管这些负载可以由电压驱动,但是对于这些传感器而言,使用电流源或驱动器却更有效、更精确。不过,电流输出DAC并非电压输出DAC的简单“直接”替代品。
作为在我们进入AWG项目之前探索相关设计细节的方法。前两篇文章介绍了微控制器和DAC,本文将讨论连接到DAC输出引脚的信号调理电路。
穿心电容作为旁路电容可以使高频滤波效果很好,穿心电容具有非常小的寄生电感,旁路阻抗非常小,并且由于采用隔离安装方式,消除了输入输出端之间的高频耦合。
会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。RGB接口:在写LCD register setTIng时,和MCU接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。