
當(dāng)選擇數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 時(shí),設(shè)計(jì)師可以從種類繁多的 IC 中選擇。DAC 可以針對(duì)具體的應(yīng)用劃分成很多不同類別。不過,DAC 的劃分也可以簡(jiǎn)化,僅分成 DC 或低速調(diào)節(jié)所需的 DA
導(dǎo)讀:據(jù)報(bào)道,Diodes公司日前宣布新推AP65500和AP65400兩款同步DC-DC降壓型轉(zhuǎn)換器。該兩款新型的降壓型轉(zhuǎn)換器以340kHz的開關(guān)頻率工作,非常適合顯示屏、電視、機(jī)頂盒等產(chǎn)品
溫度是表征物體冷卻程度的物理量,也是一種最基本的環(huán)境參數(shù),在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及日常生活中,對(duì)溫度的測(cè)量及控制始終占據(jù)著極其重要的地位。用模擬傳感器所得到的溫度信息是模
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的參數(shù)定義和描述如表1所示。 表1 動(dòng)態(tài)參數(shù)定義測(cè)試方案中的線路板布局和硬件需求為合理測(cè)試高速ADC的動(dòng)態(tài)參數(shù),最好選用制造商預(yù)先裝配好的電路板,或
導(dǎo)讀:TI公司的TPS65580是一款先進(jìn)三端輸出 D-CAP2模式同步降壓轉(zhuǎn)換器芯片,該芯片使系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師在完成為多種終端設(shè)備提供電源穩(wěn)壓器時(shí),提供具有成本效益、低器件數(shù)量、
1 引言科學(xué)技術(shù)的發(fā)展對(duì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣速率、分辨率、精度、接口及抗干擾能力等提出越來越高的要求。AD1871是目前市場(chǎng)上動(dòng)態(tài)范圍、采樣速率和采樣精度等指標(biāo)都很突出數(shù)
導(dǎo)讀:近日,德州儀器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的業(yè)界最小型 12A 同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器。降壓、反激和單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC),這是一種能讓輸出電壓大于、小
圖1電路為完備的PD供電電路,具有一個(gè)DC-DC轉(zhuǎn)換器,輸出12V電壓時(shí)可提供高達(dá)0.85A的電流。MAX5953A內(nèi)置高邊、低邊功率開關(guān)FET,低邊FET不能配置為同步整流二極管。因此,b
48V-12V雙電池電源系統(tǒng)正廣泛用于輕度混合動(dòng)力電動(dòng)車。車輛的動(dòng)態(tài)運(yùn)行條件可能需要在兩個(gè)電池軌道之間來回傳送高達(dá)10kW的電功率。由于行使中的車輛其運(yùn)行操作情況多種多樣,
Vicor公司日前宣布,推出其母線轉(zhuǎn)換器模塊(BCM)系列的隔離式、固定轉(zhuǎn)換率DC-DC轉(zhuǎn)換器的擴(kuò)展產(chǎn)品系列。新的轉(zhuǎn)換器結(jié)合了Vicor的正弦振幅DC-DC轉(zhuǎn)換技術(shù)與Vicor的獨(dú)創(chuàng)的熱適
導(dǎo)讀:凌力爾特公司(簡(jiǎn)稱“Linear”)日前發(fā)布一款具140V輸入能力的高效率同步降壓型轉(zhuǎn)換器--LTC3638.該器件可提供高達(dá) 250mA 的連續(xù)輸出電流,在同步工作時(shí)刻實(shí)現(xiàn)最高效率
引言對(duì)于電流在25 A左右的低壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現(xiàn)問題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡(jiǎn)單比較
1 引言在嵌入式系統(tǒng)中基于ARM微核的嵌入式處理器已經(jīng)成為市場(chǎng)主流。隨著ARM技術(shù)的廣泛應(yīng)用,建立面向ARM構(gòu)架的嵌入式操作系統(tǒng)成為測(cè)量行業(yè)的熱點(diǎn)問題。在LINUX操作系統(tǒng)中添
1、以太網(wǎng)供電基本技術(shù)特征分折 以太網(wǎng)供電(PoE)技術(shù)是一種能通過標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)電纜提供供電及傳送數(shù)據(jù)的技術(shù)。通過以太網(wǎng)獲得供電的設(shè)備例如網(wǎng)絡(luò)電話、保安系統(tǒng)攝錄機(jī)和無
問:使用高速轉(zhuǎn)換器時(shí),有哪些重要的布局布線規(guī)則? 答:為了確保設(shè)計(jì)性能達(dá)到數(shù)據(jù)手冊(cè)的技術(shù)規(guī)格,必須遵守一些指導(dǎo)原則。首先,有一個(gè)常見的問題:“AGND和DGND接地層應(yīng)當(dāng)分離嗎?”簡(jiǎn)單回答是:視情況而定?! ?/p>
模擬前端中三種最常見的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器類型為逐次近似型(a)、管線型(b)和△-Σ型(c)。以下這些框圖極其簡(jiǎn)單地描述了這些不同的架構(gòu)概念。a.在逐次近似模/數(shù)轉(zhuǎn)換器中,模擬
在之前的文章(《了解共模抑制和儀表放大器》)中我們簡(jiǎn)單描述了三運(yùn)放儀表放大器 (INA) 的內(nèi)部工作原理,我們找到了造成總 CMR 誤差的主要原因。如果看一下相同器件的共模
1 引言由于以太網(wǎng)技術(shù)的成熟和低成本優(yōu)勢(shì),以太網(wǎng)接入方式已經(jīng)成為很多用戶的首選。最早的客戶采用以太網(wǎng)到E1的轉(zhuǎn)換器,占用某幾個(gè)64kbit/s的時(shí)隙,而后逐步擴(kuò)展到整個(gè)E1,
我們一般使用連續(xù)波 (CW) 信號(hào)來描述高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。這樣做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信號(hào)更易于通過 CW 生成器和窄帶通濾波器無噪生成;2
導(dǎo)讀:在本文中,我們將對(duì)當(dāng)今綠色環(huán)保型 IC 控制器中所采用的一些技術(shù)進(jìn)行總結(jié),以最小化轉(zhuǎn)換器整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)的能源損耗。雖然在 AC/DC 電源設(shè)計(jì)中最大化滿負(fù)載時(shí)的電源效