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運算放大器上的兩個半周期整流器
給出了運算放大器上的兩個半周期整流器的方案,該方案具有根據(jù)輸入電壓極性切換輸入的功能。輸入的切換是通過取自比較器上的零指示器的輸出的控制信號來執(zhí)行的。
2023-08-25
運算放大器 整流器
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納芯微容隔技術(shù),從容應對電源難題
電器產(chǎn)品都會用到電源,常見的電源包括調(diào)壓電源、開關(guān)電源、逆變電源、變頻電源、不間斷電源等。大部分電源都需要有隔離器件,以保證設備和人身安全。因采用的隔離技術(shù)不同,隔離效果也不一樣。因此,選擇隔離產(chǎn)品應該揚長避短,盡可能將系統(tǒng)性能做到最佳。
2023-08-24
納芯微 隔離技術(shù) 電源
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固體放電管雷擊應用優(yōu)勢
固體放電管Sidactor具有可控硅的特性,通過高dv/dt觸發(fā)工作,省去了驅(qū)動引腳,非常適用于浪涌與雷擊防護,與氣體放電管一樣屬于撬棒型保護,撬棒型的電氣特點可以見如下圖,正常工作狀態(tài)下是關(guān)斷的,此時漏電流較小,在浪涌電壓超過擊穿電壓VBO時,電路導通進入低鉗位狀態(tài)。
2023-08-24
固體放電管 雷擊
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伺服環(huán)路 ADC 測試簡介
A/D 轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的靜態(tài)參數(shù)有助于了解直流或緩慢變化信號的器件行為。然而,為了確定靜態(tài)參數(shù)(包括失調(diào)和增益誤差、微分非線性(DNL) 和積分非線性(INL)),我們首先需要確定 ADC 的直流傳遞函數(shù)。伺服環(huán)路測試是確定 ADC 傳遞函數(shù)的經(jīng)典工業(yè)方法。
2023-08-23
伺服環(huán)路 ADC
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E1/T1 傳輸系統(tǒng)中的繼電器更換
繼電器已使用多年,提供在一個位置連接到主板并在另一個位置連接到保護板的觸點。缺點包括電路板上的空間量(因為某些電路板有多達 24 條保護線)和功耗。單個繼電器所需的功率并不大,但當乘以大型電信系統(tǒng)中的 N 條線路時,產(chǎn)生和消耗的功率就變得相當大。
2023-08-23
E1/T1 傳輸系統(tǒng) 繼電器
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適用于高性能功率器件的 SiC 隔離解決方案
隨著設備變得越來越小,電源也需要跟上步伐。因此,當今的設計人員有一個優(yōu)先目標:化單位體積的功率(W/mm 3)。實現(xiàn)這一目標的一種方法是使用高性能電源開關(guān)。盡管需要進一步的研發(fā)計劃來提高性能和安全性,并且使用這些寬帶隙 (WBG) 材料進行設計需要在設計過程中進行額外的工作,但氮化鎵 (GaN)...
2023-08-21
功率器件 SiC 隔離
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集成穩(wěn)壓器消除了對分立元件的需求
集成電壓調(diào)節(jié)器 (IVR) 是電源管理芯片中的一個新類別,它聲稱已經(jīng)緩解了功率密度和能源效率之間長達數(shù)年的平衡問題。Empower Semiconductor由三位模擬資深人士于 2014 年共同創(chuàng)立,該公司創(chuàng)建了 5 × 5 毫米的封裝,可以消除或集成分立元件。
2023-08-21
集成穩(wěn)壓器 分立元件
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小功率無變壓器電源設計
事實上,如果負載電流只有幾十毫安,則可以將輸入交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓,而無需使用大型、昂貴且笨重的變壓器。不帶變壓器的替代方案也更便宜、更輕并且占地面積更小。無變壓器電源根據(jù)電路類型分為兩類:電容式和電阻式?,F(xiàn)在我們將了解每種類型電路的特性、如何評估所涉及電子元件的功率以及應...
2023-08-21
變壓器 電源設計
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DSP 技巧:直流消除
當我們使用模數(shù) (A/D) 轉(zhuǎn)換器對模擬信號進行數(shù)字化時,轉(zhuǎn)換器的輸出通常包含一些小的 DC 偏差:即數(shù)字化時間樣本的平均值不為零。該 DC 偏差可能來自原始信號模擬信號或 A/D 轉(zhuǎn)換器內(nèi)的缺陷。
2023-08-15
DSP 直流消除
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