本文將對(duì)應(yīng)用在高頻下的單端正激變壓器的設(shè)計(jì)方法及磁芯的選擇給出較為詳細(xì)的論述。
本文介紹的運(yùn)放是一種采用TSMC 0.18 μm Mixed Signal SALICIDE(1P6M,1.8V/3.3V)CMOS工藝的折疊共源共柵運(yùn)放,并對(duì)其進(jìn)行了DC,AC及瞬態(tài)分析,最后與設(shè)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行比較。
在H.264解碼器中,為了能夠完成高清碼流的實(shí)時(shí)解碼任務(wù),本文提出了一種CABAC硬件加速器的設(shè)計(jì)方案。
本文設(shè)計(jì)的三相30階梯正弦波信號(hào)發(fā)生器采用數(shù)模結(jié)合的方法,彌補(bǔ)了純模擬方法在相位差精度、調(diào)頻方面的缺點(diǎn),便于單片集成。
文章介紹單片旋轉(zhuǎn)角,數(shù)字變換器(R/D)AD2S82A的功能廈其特性,討論實(shí)際應(yīng)用中AD2S82A外圍器件的選擇,給出實(shí)現(xiàn)雷達(dá)方住角數(shù)字變換硬件電路設(shè)計(jì)及軟件設(shè)計(jì)方法。
將單電源供電的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的單端輸入信號(hào)直流(DC)耦合到差分輸入端可能很有挑戰(zhàn)性。
采用先進(jìn)技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠接收差分輸入信號(hào),能夠?qū)?lái)自傳感器的整個(gè)信號(hào)路徑以差分信號(hào)的形式傳送給ADC。
本應(yīng)用注釋主要介紹可以利用的溫度傳感器(熱電偶、電阻溫度檢測(cè)器(RTD)、熱敏電阻器與熱敏二極管)以及連接傳感器與模數(shù)轉(zhuǎn)換器所需的電路,并介紹對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能要求。
介紹了一種基于計(jì)算機(jī)ISA總線、三路同步的DDS信號(hào)源的設(shè)計(jì)。對(duì)信號(hào)源與ISA總線的接口關(guān)系以及多路DDS的同步問題進(jìn)行了討論。測(cè)試結(jié)果表明,該信號(hào)源的各路DDS具有較好的同步關(guān)系和相位噪聲指標(biāo)。
本文提出一種創(chuàng)新的解決方案,即在精密DAC后端使用可編程增益放大器(PGA)。
本文介紹了功率器件的熱性能參數(shù),并根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),闡述了功率器件的熱設(shè)計(jì)方法和散熱器的合理選擇。
針對(duì)新型的移相PWM控制器UCC3895,介紹了其基本的功能及與UC3875(79)系列的控制器相比所具有的特點(diǎn)。
本文對(duì)增益提高技術(shù)的原理和全差分套筒式共源共柵運(yùn)算放大器進(jìn)行了分析,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一個(gè)帶增益提升的全差分折疊式共源共柵運(yùn)算放大器,它能有效地提高增益,同時(shí)對(duì)運(yùn)算放大器的速度及穩(wěn)定性等影響很小。
本系列文章將介紹如何通過計(jì)算來(lái)預(yù)測(cè)電路的固有噪聲大小,如何采用 SPICE模擬技術(shù),以及噪聲測(cè)量技術(shù)等。
GaAsMMIC控制電路由于體積小、重量輕、開關(guān)速度快、抗輻射、可靠性高、幾乎無(wú)功耗等顯著優(yōu)點(diǎn)在許多電子系統(tǒng)中獲得廣泛應(yīng)用。