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分析斬波運(yùn)算放大器中輸入電流噪聲和偶次諧波折疊效應(yīng)
本文介紹了對(duì)一種斬波運(yùn)算放大器輸入電流噪聲的理論分析和測(cè) 量,該放大器具有 10 pF輸入電容、5.6 nV/√Hz電壓噪聲PSD和4 MHz單位增益帶寬。當(dāng)配置的閉環(huán)增益更高時(shí),輸入電流噪聲以輸入斬波器處動(dòng)態(tài)電導(dǎo)的熱噪聲為主。
2019-05-31
斬波運(yùn)算放大器 電流噪聲 諧波折疊效應(yīng)
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變頻器為什么要外接制動(dòng)電阻?
在變頻調(diào)速系統(tǒng)中,電機(jī)的降速和停機(jī)是通過逐漸減小頻率來實(shí)現(xiàn)的,在頻率減小的瞬間,電機(jī)的同步轉(zhuǎn)速隨之下降,而由于機(jī)械慣性的原因,電機(jī)的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速未變。
2019-05-31
變頻器 外接制動(dòng)電阻
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用二極管設(shè)計(jì):保護(hù)敏感射頻電路及元件
在雷達(dá)或無線電接收器中,敏感型低噪聲放大器 (LNA) 在承受較大的輸入信號(hào)時(shí)必定會(huì)發(fā)生損壞。那么,有什么解決方案?
2019-05-30
二極管 設(shè)計(jì) 敏感射頻電路
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成都全面構(gòu)建電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈--2019中國(guó)(成都)電子信息博覽會(huì)7月盛大開幕
紫光IC國(guó)際城項(xiàng)目于2018年1月4日在成都天府新區(qū)舉行開工儀式,該項(xiàng)目的啟動(dòng),對(duì)成都高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到重要引領(lǐng)作用,電子信息已成為成都直面全球產(chǎn)業(yè)格局最具競(jìng)爭(zhēng)力的名片。
2019-05-30
電子信息 集成電路 新型顯示 軟件服務(wù) 智能終端 人工智能
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如何設(shè)計(jì)RTC電路?
RTC為整個(gè)電子系統(tǒng)提供時(shí)間基準(zhǔn),MCU、MPU、CPU均離不開RTC電路設(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)、應(yīng)用RTC單元時(shí),常常會(huì)發(fā)現(xiàn)延時(shí)、超時(shí)或者功耗過大現(xiàn)象,如何解決RTC精度以及功耗問題呢?本文將為您介紹時(shí)鐘芯片PCF8563應(yīng)用設(shè)計(jì),并給出相應(yīng)的解決方法。
2019-05-30
電路設(shè)計(jì) RTC電路
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一文帶你讀懂MOSFET
MOSFET的原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金屬氧化物半導(dǎo)體),F(xiàn)ET(Field Effect Transistor場(chǎng)效應(yīng)晶體管),即以金屬層(M)的柵極隔著氧化層(O)利用電場(chǎng)的效應(yīng)來控制半導(dǎo)體(S)的場(chǎng)效應(yīng)晶體管。
2019-05-30
MOSFET 電場(chǎng)效應(yīng)
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如何簡(jiǎn)化模擬輸入模塊的設(shè)計(jì),便于過程控制?
為可編程邏輯控制器(PLC)或分布式控制系統(tǒng)(DCS)模塊等過程控制應(yīng)用設(shè)計(jì)模擬輸入模塊時(shí),主要權(quán)衡因素通常是性價(jià)比。
2019-05-29
模擬輸入模塊 過程控制
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如何計(jì)算電容充放電時(shí)間?
L、C元件稱為“慣性元件”,即電感中的電流、電容器兩端的電壓,都有一定的“電慣性”,不能突然變化。充放電時(shí)間,不光與L、C的容量有關(guān),還與充/放電電路中的電阻R有關(guān)。“1UF電容它的充放電時(shí)間是多長(zhǎng)?”,不講電阻,就不能回答。
2019-05-29
電容 充放電時(shí)間 慣性元件
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如何實(shí)現(xiàn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)中Σ-Δ ADC的最佳性能?
?-Δ 型模數(shù)轉(zhuǎn)換器廣泛用于需要高信號(hào)完整度和電氣隔離的電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。雖然Σ-Δ技術(shù)本身已廣為人知,但轉(zhuǎn)換器使用常常存在不足,無法釋放這種技術(shù)的全部潛力。本文從應(yīng)用角度考察Σ-Δ ADC,并討論如何在電機(jī)驅(qū)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)最佳性能。
2019-05-28
電機(jī)驅(qū)動(dòng) ?-Δ 型 模數(shù)轉(zhuǎn)換器
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