本文將對應(yīng)用在高頻下的單端正激變壓器的設(shè)計方法及磁芯的選擇給出較為詳細的論述。
本文介紹的運放是一種采用TSMC 0.18 μm Mixed Signal SALICIDE(1P6M,1.8V/3.3V)CMOS工藝的折疊共源共柵運放,并對其進行了DC,AC及瞬態(tài)分析,最后與設(shè)計指標進行比較。
在H.264解碼器中,為了能夠完成高清碼流的實時解碼任務(wù),本文提出了一種CABAC硬件加速器的設(shè)計方案。
本文設(shè)計的三相30階梯正弦波信號發(fā)生器采用數(shù)模結(jié)合的方法,彌補了純模擬方法在相位差精度、調(diào)頻方面的缺點,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,討論實際應(yīng)用中AD2S82A外圍器件的選擇,給出實現(xiàn)雷達方住角數(shù)字變換硬件電路設(shè)計及軟件設(shè)計方法。
將單電源供電的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的單端輸入信號直流(DC)耦合到差分輸入端可能很有挑戰(zhàn)性。
采用先進技術(shù)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)能夠接收差分輸入信號,能夠?qū)碜詡鞲衅鞯恼麄€信號路徑以差分信號的形式傳送給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,并介紹對模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能要求。
介紹了一種基于計算機ISA總線、三路同步的DDS信號源的設(shè)計。對信號源與ISA總線的接口關(guān)系以及多路DDS的同步問題進行了討論。測試結(jié)果表明,該信號源的各路DDS具有較好的同步關(guān)系和相位噪聲指標。
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)實際工作經(jīng)驗,闡述了功率器件的熱設(shè)計方法和散熱器的合理選擇。
針對新型的移相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。
本文對增益提高技術(shù)的原理和全差分套筒式共源共柵運算放大器進行了分析,在此基礎(chǔ)上設(shè)計了一個帶增益提升的全差分折疊式共源共柵運算放大器,它能有效地提高增益,同時對運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算來預(yù)測電路的固有噪聲大小,如何采用 SPICE模擬技術(shù),以及噪聲測量技術(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、幾乎無功耗等顯著優(yōu)點在許多電子系統(tǒng)中獲得廣泛應(yīng)用。