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如何為ADC增加隔離而不損害其性能?
如何為ADC增加隔離而不損害其性能?對于隔離式高性能ADC,一方面要注意隔離時鐘,另一方面要注意隔離電源。
2021-07-02
ADC 增加隔離 性能
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如何實現(xiàn)調(diào)整運放提供50V或更高的電壓?
如今,有許多模擬電路對話都集中在低功耗和低電壓方面。當然,這對運算放大器來說很有意義,因為這些基本的模擬單元電路經(jīng)常被用作1V以內(nèi)低電平傳感器信號的緩沖器或放大器。
2021-06-30
運算放大器 電壓
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關于差分輸入電路和共模信號,差模信號關系的理解
差分放大器是構成很多芯片電路的基礎,比如運放的輸入極一般是差分輸入極電路,它是由兩個對稱的共源放大器(或者共射放大器)通過源極電阻Rs相互耦合組成的。
2021-06-29
差分輸入電路 共模信號 差模信號
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聚焦電路保護,貿(mào)澤電子攜手Bourns舉辦新一期在線研討會
2021年6月25日-專注于引入新品推動行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將于6月30日下午14:00-15:30舉辦主題為“Bourns 新一代氣體放電管和可恢復保險絲的發(fā)展趨勢”在線研討會。本次研討會邀請到Bourns 應用領域專家王永達先生帶來精彩演講,向大家分享豐富的過壓過流保護...
2021-06-28
電路保護 貿(mào)澤電子 Bourns 在線研討會
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設計反激式轉換器時需要考慮的幾大關鍵因素
反激式轉換器有很多優(yōu)點,例如它是成本最低的隔離式電源轉換器,可以輕松提供多個輸出電壓,它是簡單的原邊控制器,可以提供高達300W的功率輸出。反激式轉換器可用于許多離線應用,從電視到手機充電器,以及電信和工業(yè)應用。
2021-06-28
反激式轉換器 原邊控制器
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PCB電路設計中的瞬態(tài)信號分析
還記得以前的微分方程類嗎?今天討論的主題是阻尼振蕩器電路和瞬態(tài)信號響應,它出現(xiàn)在許多不同的物理系統(tǒng)中。互連中以及PCB中電源線上的瞬態(tài)響應是導致位錯誤,時序抖動和其他信號完整性問題的原因。大家可以確定采用瞬態(tài)信號分析來設計完美電路的過程中要采取的設計步驟。
2021-06-28
PCB電路設計 瞬態(tài)信號
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如何使用密封隔離放大器進行設計?
光耦合器是一種無處不在的電子元件,幾乎可以在任何電氣設備和大多數(shù)行業(yè)領域中找到。自 25 年前推出以來,光耦合隔離器(也稱為光耦合器、光電耦合器或光隔離器)已被證明是電流絕緣和接地環(huán)路噪聲抑制或其他 EMI 感應噪聲干擾隔離不可或缺的組件。
2021-06-25
密封隔離放大器 光耦合器
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采用MSP430設計的12位心電(ECG)放大器
人體心肌產(chǎn)生的電信號傳導到體表之后,由于在體表分布的不同而產(chǎn)生電位差,將這種電壓只有mV級別的電位差放大并繪制成圖,就得到了心電圖(ECG)。心電圖在心血管疾病的臨床診斷中有非常重要的作用。通常采用的心電圖按照導聯(lián)數(shù)分有單導聯(lián),三導聯(lián),五導聯(lián)以及十二導聯(lián)等等;按照精度分常用的有8位...
2021-06-24
MSP430設計 心電放大器
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運放的輸入和輸出電壓范圍究竟有多大?
首先,常見運算放大器并沒有接地端。標準運算放大器“不知道”接地的位置,因此它也就無從知道其工作電源是一個雙電源(±)還是一個單電源。只要電源輸入和輸出電壓在其工作范圍以內(nèi),就不會出問題。
2021-06-24
運放 輸入電壓 輸出電壓
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