有源钳位转换技术钳位技术的分类:有源钳位(Active CLAMP)技术:有源钳位技术要比无源技术好,所以本章只介绍有源钳位技术。无源钳位技术:如RCD钳位技术和LCD钳位技术,其缺点是开通损耗或通态损耗较大; 图1给出
ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,几乎代表了全部类型的电子设备制造商。ADI公司作为高性能模拟集成电路(IC)制造商在业内全球领先长达40多年,其
ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021是5KV隔离的双路DC/DC电源转换器和隔离器,包括了两路数字隔离器iCoupler和两路DC/DC转换器isoPower,5.0V输入时可提供绝缘输出5.0V或3.3V,功率高达400W,信号隔离是DC到25MHz(NRZ),主要用在
本文介绍了ADS58C48主要特性,方框图,模拟输入电路和多种驱动电路,以及ADS58C48EVM评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM)。ADS58C48是四路取样频率高达200MSPS 的11位模数转换器(ADC),单电源1.8V工作,总功耗
ADP2119/ADP2120是ADI公司的2A/1.25A低静态电流同步降压DC/DC电源稳压器,采用3 mm × 3 mm LFCSP_WD封装.两种器件采用恒流模式恒频PWM控制方案,具有极好的稳定性和瞬态响应.轻负载下可工作在脉冲频率调制(PFM)模
1 引言 1553B 总线是MIL-STD-1553B 总线的简称,其全称为飞机内部时分制指令/响应式多路 传输数据总线,是一种满足实时性、数据完整性和系统可靠性的通用机载串行多路总线标 准,该总线标准首先在航空工业中得到广
摘要:基于 PCI 总线的1553B 总线接口卡在设计上采用了FlightCORE-1553 IP 核作为总线控 制器,与传统的1553B 协议芯片相比具有使用灵活、功耗低等特点,基于此的1553B 总线 接口卡有效地提高了系统集成度,降低了使
背景时间是我们熟悉的最基本的物理尺度,越来越多的领域以高精度的时间测量为基础。这些领域包括工业、汽车、医学和科研所要求的时间测量分辨率通常小于1ns,在很多甚至只有几个皮秒,他们往往要求具有高精度、小体积
背景 时间是我们熟悉的最基本的物理尺度,越来越多的领域以高精度的时间测量为基础。这些领域包括工业、汽车、医学和科研所要求的时间测量分辨率通常小于1ns,在很多甚至只有几个皮秒,他们往往要求具有高精度、小体
背景 时间是我们熟悉的最基本的物理尺度,越来越多的领域以高精度的时间测量为基础。这些领域包括工业、汽车、医学和科研所要求的时间测量分辨率通常小于1ns,在很多甚至只有几个皮秒,他们往往要求具有高精度、小体
据Databeans2010年6月的数据转换器市场报告,第一大转换器供应商ADI公司的市场份额高达46%,超过其后8个竞争对手的市场份额之和。AnalogDevices,Inc.引领全球数据转换器市场,根据半导体和电子行业的市场研究公司Dat
世界博览会是世界工业文明展示的平台。历史上,火车、电影、蒸汽机等划时代技术都曾经是世博会的明星。2010 年,信息化和环保减排成为新时代特色,不仅有智能城市、家居等信息化技术,还有4D、OLED 等感官技术,太
至今,设计人员都面对ADC选择的折衷考虑。流水线转换器提供高分辨率和宽动态范围,但其功耗相当高。另一种方法,分立时间Δ∑转换器几乎不需要太大的功率,但严格受速度所限。 CTDS ADC 连续时间Δ∑(CTDS)技
至今,设计人员都面对ADC选择的折衷考虑。流水线转换器提供高分辨率和宽动态范围,但其功耗相当高。另一种方法,分立时间Δ∑转换器几乎不需要太大的功率,但严格受速度所限。 CTDS ADC 连
上汽“叶子”概念车在上汽集团-通用汽车馆媒体体验日全球首发,集光电转换、风电转换和二氧化碳吸附转换等自然能源转换技术于一身的电驱动“叶子”车,成为汽车馆全场瞩目的焦点。由于其出色的“能源转换”和“负排放
当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。常言道,工欲善其事,必先利其器,这也是越来越多的设计师放弃低端的PCB设计工具,进而选择Cadence等公司提供
在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件格式的转换,本文我们将为大家介绍从PROTEL到ALLEGRO的转换技巧。1. Protel 原理图到Cadence Design
JVC在“CEATEC JAPAN 2008”上展示了三维立体显示普通图像的“实时2D/3D转换技术”。最大特点是能转换普通的图像。可将普通的电视播放或现有视频等转换为立体影像。JVC利用“实时2D/3D转换技术”显示的三维影像。部
日本京都大学的研究人员研究出一种新的玻璃物质,这种物质可以获得更大功率的白光LED。研究人员表示,新物质有更高的熔点,与传统物质相比,能更好地处理热度和曝光量。过去,传统的白光LED覆盖着一层透明的塑胶被覆