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運算放大器輸出電壓反向問題:正確選型,輕松化解!
當運算放大器的其中一個內(nèi)部級不再具有足夠的偏置電壓并因此關(guān)閉時,通常會出現(xiàn)這種情況。這將導致輸出電壓擺幅到相反的供電軌上,直至輸入返回到共模范圍,如下所示(在電壓跟隨器中)。請注意,輸入仍可位于電源電壓軌中,但只能高于或低于某個指定共模限值。
2021-11-12
運算放大器 電壓反向
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在選擇SoC和專用音頻DSP時,這些問題你應(yīng)該考慮到!
低延時、實時聲學處理是許多嵌入式處理應(yīng)用的關(guān)鍵因素,其中包括語音預(yù)處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崟r性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應(yīng)對這些要求。
2021-11-12
SoC 專用音頻DSP
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如何最大限度減小電源設(shè)計中輸出電容的數(shù)量和尺寸?
電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個問題反復被提及。
2021-11-12
電源設(shè)計 輸出電容
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二極管串聯(lián)不均壓因素分析
二極管串聯(lián)不均壓主要原因來自自身和外部兩類。自身原因主要由加工工藝造成的,外因主要是由外部電路造成的。同一批次生產(chǎn)出來二極管的伏安特性不一致,造成二極管的靜態(tài)不均壓;反向恢復時間及開通狀態(tài)的不一致造成二極管的動態(tài)不均壓目。外部電路設(shè)計會造成雜散電感和電容,在高壓高頻環(huán)境中會造...
2021-11-11
二極管 串聯(lián)
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可視化的片上網(wǎng)絡(luò)(NoC)性能分析
Achronix 最新基于臺積電(TSMC)的7nm FinFET工藝的Speedster7t FPGA器件包含了革命性的新型二維片上網(wǎng)絡(luò)(2D NoC)。2D NoC如同在FPGA可編程邏輯結(jié)構(gòu)上運行的高速公路網(wǎng)絡(luò)一樣,為FPGA外部高速接口和內(nèi)部可編程邏輯的數(shù)據(jù)傳輸提供了超高帶寬。
2021-11-11
片上網(wǎng)絡(luò) NoC
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模擬與混合訊號設(shè)計領(lǐng)域仍求才若渴
您可能聽過類似這樣的說法:“一切都將數(shù)字化,甚至訊號處理現(xiàn)在也以數(shù)字方式執(zhí)行?!被蛘?,“現(xiàn)代半導體設(shè)計將盡可能地減少模擬成份,因為您無法輕松地將模擬電路移植到更小的制程幾何。”而這樣的例子不勝枚舉。
2021-11-11
模擬 混合訊號
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加強設(shè)計靈活,貿(mào)澤電子攜手Molex舉辦光纖布線解決方案在線研討會
2021年11月10日-專注于引入新品推動行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將攜手Molex于11月16日14:00舉辦主題為“數(shù)據(jù)中心 - 光纖布線在薄型設(shè)備中的解決方案”的在線研討會。屆時,來自Molex的技術(shù)專家將為大家?guī)鞦lexPlane光纖布線方案,幫助工程師提高光纖布線設(shè)計時的...
2021-11-10
貿(mào)澤電子 Molex 光纖布線
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能否讓低壓放大器自舉來獲得高壓緩沖器?
當然是可以的!您可以采用具有出色輸入特性的運算放大器,并進一步提高其性能,使其電壓范圍、增益精度、壓擺率和失真性能均優(yōu)于原來的運算放大器。
2021-11-10
低壓放大器 高壓緩沖器
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如何為UHF局部放電在線監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計一個最好的前端?
發(fā)生局部放電時,會產(chǎn)生具有較寬頻率范圍的信號,因此有4種針對不同頻率范圍的局部放電檢測技術(shù)。超聲波檢測技術(shù)針對20 kHz至~200 kHz頻率范圍,高頻電流互感器(HFCT)檢測技術(shù)針對3 MHz至~30 MHz頻率范圍,瞬態(tài)接地電壓(TEV)檢測技術(shù)針對3 MHz至~100 MHz頻率范圍,超高頻率(UHF)檢測技術(shù)針對300 MHz...
2021-11-09
UHF局部放電 在線監(jiān)測系統(tǒng)
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