完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 轉(zhuǎn)換器
將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱(chēng)為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡(jiǎn)稱(chēng)a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散、幅值也離散的數(shù)字信號(hào),因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過(guò)取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過(guò)程。在實(shí)際電路中,這些過(guò)程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過(guò)程中同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。
文章:5849個(gè) 瀏覽:148422次 帖子:2816個(gè)
逐次逼近、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (SAR-ADC) 很簡(jiǎn)單直接,用戶(hù)將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會(huì)看到一個(gè)輸出數(shù)字代碼,這個(gè)代碼表...
2023-04-18 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器adc 764 0
負(fù)載點(diǎn)DC/DC轉(zhuǎn)換器解決方案
電源的最基本功能是以極高的效率將輸入的交流電壓轉(zhuǎn)換為一個(gè)或多個(gè)低電壓和高電流的直流電壓。要想通過(guò)減小導(dǎo)線(xiàn)電阻來(lái)實(shí)現(xiàn)相同的目標(biāo),需要將導(dǎo)體橫截面積增加四倍...
2023-11-30 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器 763 0
升壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生三個(gè)模擬電源軌
在圖1中,由IC1、C1、L1、D1和C2組成的標(biāo)準(zhǔn)升壓轉(zhuǎn)換器除了主輸出外,還產(chǎn)生兩個(gè)輔助電源軌(10V和-5V),并增加了一些小型且成本極低的額外元件...
2023-02-25 標(biāo)簽:電源二極管轉(zhuǎn)換器 763 0
上一篇文章以“散熱孔的配置”為主題,對(duì)利用了PCB板和結(jié)構(gòu)的散熱方式進(jìn)行了介紹。本文將回歸部件相關(guān)的話(huà)題,介紹“電感的配置”。電感:首先來(lái)稍微回顧一下布...
2023-02-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電感布局 762 0
IT8700P多通道電子負(fù)載測(cè)試轉(zhuǎn)換器解密
不同的待測(cè)物由于其不同的設(shè)計(jì)特性,在進(jìn)入保護(hù)后其電壓值與電流值的關(guān)系與負(fù)載的性能會(huì)有些許沖突,導(dǎo)致測(cè)試時(shí)發(fā)生異常。
2020-08-05 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器測(cè)試儀器IT8700 762 0
60V輸入單芯片轉(zhuǎn)換器為關(guān)鍵電路供電
LTC3649是一款單芯片降壓調(diào)節(jié)器,能夠在3.1 V至60 V的輸入電 壓范圍內(nèi)工作,并可在高達(dá)4 A的輸出電流下高效產(chǎn)生單個(gè)電阻可編程輸出電壓。僅這...
2023-02-14 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器MOSFET 762 0
ADAS通常有助于安全駕駛,例如當(dāng)檢測(cè)到周?chē)矬w(例如不遵守交通規(guī)則的行人、騎車(chē)人,甚至有其他車(chē)輛位于不安全的行駛軌跡上)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)時(shí),系統(tǒng)可以向駕駛員提...
2022-08-29 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器emiDC-DC 761 0
本章將介紹部分SiC-MOSFET的應(yīng)用實(shí)例。其中也包括一些以前的信息和原型級(jí)別的內(nèi)容,總之希望通過(guò)這些介紹能幫助大家認(rèn)識(shí)采用SiC-MOSFET的好處...
2023-02-24 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFETSiC 761 0
電子負(fù)載需要保護(hù)免受停電和波動(dòng)、感性負(fù)載切換和雷擊的影響。在此設(shè)計(jì)解決方案中,我們回顧了一種集成度低的典型保護(hù)解決方案,該解決方案會(huì)導(dǎo)致 PC 板空間效...
2022-12-21 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器微處理器DC-DC 761 0
混合波束賦形接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍—從理論到實(shí)踐
本文介紹了相控陣混合波束賦形架構(gòu)中接收機(jī)動(dòng)態(tài)范圍指標(biāo)的測(cè)量與分析的比較。測(cè)量使用市售32通道開(kāi)發(fā)平臺(tái)進(jìn)行驗(yàn)證分析。本文回顧了子陣列波束賦形接收機(jī)的分析,...
2023-06-14 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器微波 760 0
簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)數(shù)/模轉(zhuǎn)換器
數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(Digital-to-Analog Converter, DAC, 也簡(jiǎn)寫(xiě)成D/A或 D-to-A)是將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)的集成電路。...
2023-12-12 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器dac模擬信號(hào) 760 0
單片式降壓-升壓轉(zhuǎn)換器在1.3V時(shí)提供3A電流,無(wú)需肖特基二極管
鋰離子電池的功率密度和小尺寸使其成為許多便攜式設(shè)備的首選電源。SEPIC轉(zhuǎn)換器拓?fù)涫翘峁?.7V至4.2V電池范圍內(nèi)的穩(wěn)壓總線(xiàn)電壓的一種常用方法,但SE...
2023-03-13 標(biāo)簽:鋰離子電池電源轉(zhuǎn)換器 759 0
基站電源工程師會(huì)遇到許多設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。無(wú)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商希望它們能夠降低功耗并減小尺寸。他們還被要求最大限度地降低執(zhí)行排序、監(jiān)控、裕量和許多其他任務(wù)的子系統(tǒng)的復(fù)雜性...
2023-01-17 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器控制器 758 0
較長(zhǎng)的走線(xiàn)可以充當(dāng)天線(xiàn)并輻射電磁能量,可能會(huì)對(duì)其他組件或電路造成干擾,此外,較長(zhǎng)的走線(xiàn)可能會(huì)引起延遲、信號(hào)反射、寄生效應(yīng),從而導(dǎo)致轉(zhuǎn)換器效率和穩(wěn)定性降低。
2023-10-29 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器DC-DC高頻信號(hào) 758 0
電路給出了如何使用MAX406 CMOS運(yùn)算放大器的高輸入阻抗來(lái)緩沖pH探頭的極高輸出阻抗。獲得的優(yōu)勢(shì)是使用標(biāo)準(zhǔn)的低成本電纜而不是高成本的特氟龍介質(zhì)同軸...
2023-01-14 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器顯示器運(yùn)算放大器 757 0
本文簡(jiǎn)述功率在轉(zhuǎn)換器電路中的轉(zhuǎn)換傳輸過(guò)程,針對(duì)開(kāi)關(guān)器件MOSFET在導(dǎo)通和關(guān)斷瞬間,產(chǎn)生電壓和電流尖峰的問(wèn)題,進(jìn)而產(chǎn)生電磁干擾現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)比傳統(tǒng)平面MO...
2023-08-29 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFET開(kāi)關(guān)電源 757 0
微型2芯太陽(yáng)能電池板為緊湊型離網(wǎng)設(shè)備中的電池充電
低功耗電子產(chǎn)品的進(jìn)步現(xiàn)在允許放置 電池供電的傳感器和其他設(shè)備的位置 遠(yuǎn)離電網(wǎng)。理想情況下,為了實(shí)現(xiàn)真正的電網(wǎng)獨(dú)立性, 電池不需要更換,而是需要更換 使用...
2023-06-26 標(biāo)簽:傳感器轉(zhuǎn)換器可再生能源 756 0
信號(hào)和數(shù)據(jù)處理電路的DC-DC轉(zhuǎn)換注意事項(xiàng)有哪些
許多電路設(shè)計(jì)人員很清楚大功率處理器的熱管理問(wèn)題,但可能沒(méi)有考慮電源的熱管理問(wèn)題。與晶體管封裝的處理器本身不同,當(dāng)?shù)秃诵碾妷盒枰唠娏鲿r(shí),熱問(wèn)題是不可避免...
2023-07-06 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器DCDC信號(hào)處理電路 756 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |