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  • 高速或GSPS ADC(每秒千兆采样ADC)相对稀疏出现的转换错误不仅造成其难以检测,而且还使测量过程非常耗时。该持续时间通常超出毫秒范围,达到几小时、几天、几周甚至是几个月。为了帮助消减这一耗时测...
    03-02 13:52by 永不止步步 1560次查看
  • 整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电...
    03-02 09:09by 永不止步步 4166次查看
  • 三极管的频率参数
    03-02 09:02by 永不止步步 759次查看
  • 本文介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语,包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,另外还给出了图形和图像以阐明关键的概念...
    03-02 08:54by Dabing 2054次查看
  • 模拟开关正在从传统的低吞吐量模拟音频信号开关转移至混合信号路由/调整中央单元,而该单元是处理器真正关键的同伴芯片。在便携式产品市场下一代讲求纤细和美观的产品设计中,开关肯定是不可或缺的重要组成部分。
    03-02 08:50by Dabing 1489次查看
  • 基于AD6654的中频变基带设计可以作为是一种较新颖的数字电视领域的应用,它能有效解决当前数字电视网盲点覆盖的问题,同时降低单频网的成本。
    03-02 08:48by Dabing 3382次查看
  •   通过功率器件发热原理的分析和散热计算,可以指导设计散热方式和散热器的选择,保证了功率器件工作在安全的温度范围内,减少了质量问题,提高了电子产品的可靠性。本文我们主要介绍功率器件的设计及散热计算。
    03-02 08:46by Dabing 1456次查看
  • 利用单电源运放的跟随器的工作特性,也可以实现精密全波整流。
    02-27 08:58by 永不止步步 3580次查看
  • 我们导出了这个经典电路的来龙去脉: 差分放大器-->前置电压跟随器-->电压跟随器变为同相放大器-->三运放组成的仪用放大器。
    02-26 11:08by 永不止步步 5808次查看
  • 技巧:如何选择电压、电流型的运放。
    02-26 11:04by 永不止步步 813次查看
  • 运放是一种通用电子器件,它的应用很广,比如在放大、振荡、电压比较,模拟运算、阻抗变换,有源滤波等电路中。但不管在哪种电路中应用,均是基于运放的三种基本放大电路:即同相放大器、反相放大器、差动放大器。...
    02-26 10:54by 永不止步步 3187次查看
  • 如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动电源安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研...
    02-26 10:45by 永不止步步 1022次查看
  • 稳流电流模式控制通过消除功率级中的主极点使控制环路的稳定变得简单,并且减少了补偿组件的数量。需牢记的是,这是环路增益的一阶近似值,并且斜坡补偿会在功率级中引入一个极点,这会在较高频率时使功率级增益滚...
    02-26 10:41by 永不止步步 1508次查看
  • 文章讲解如何利用静电屏蔽降低静电干扰。
    02-26 10:32by 永不止步步 1497次查看
  • 脉冲宽度调制开关稳压电源所产生的噪音的频谱很宽,从几赫兹到几十兆赫兹,根据本文所分析的因素,按照以下所讨论的方法,可以有效地抑制这些噪声中的尖峰干扰。
    02-26 10:24by 永不止步步 635次查看
  • 为了优化互补型输入单电源放大器的 THD+N 性能,可将放大器放在反相增益配置中,并保持低闭环增益。如果系统需要将放大器配置为非反相缓冲器,那就更适合使用具有单差分输入级和充电泵的放大器。
    02-14 15:38by 永不止步步 1576次查看
  • 有时候我们搭电路时只需要实现一个简单的逻辑,但用一个4门的集成电路来设计未免过于昂贵与占面积,而且IC里没用到的门电路又必须拉高或拉低,相当烦琐。鉴于简化电路的需要我整理了一套用三极管、二极管、电阻...
    02-14 15:34by 永不止步步 3091次查看
  • 本文将说明650伏特(V)IGBT3、650V IGBT4及650V高速IGBTHS3 IGBT三者应用在功率模组上的差异。结果显示,依据装置设计,650V HS3 IGBT将能提供最理想的效能,用...
    02-14 15:13by 永不止步步 5144次查看

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