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放大器相位裕度與電路穩(wěn)定性判斷方法
相位裕度與增益裕度都是用于評(píng)估放大器的穩(wěn)定性的參數(shù)。其中,相位裕度使用更為普遍。本篇將介紹使用相位裕度分析放大器穩(wěn)定性的方法。
2020-12-23
放大器 相位裕度 增益裕度
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什么是高精度ADC?ADC輸入噪聲有何利弊?
ADC 是數(shù)模轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)稱,諸多廠家都在積極制造更高性能的 ADC。在前文中,小編對(duì)如何提高 ADC 性能給出了部分建議。為增進(jìn)大家對(duì) ADC 的認(rèn)識(shí),本文將從兩方面介紹 ADC:1.ADC 輸入噪聲有何利弊?2. 什么是高精度 ADC。
2020-12-23
高精度ADC 輸入噪聲 數(shù)模轉(zhuǎn)換器
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如何使用高度集成的柵極驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)緊湊型電機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
采用鋰離子電池供電的高功率密度,高效率,三相無刷直流(BLDC)電機(jī)可實(shí)現(xiàn)無繩電動(dòng)工具,真空吸塵器和電動(dòng)自行車的開發(fā)。然而,為了節(jié)省更緊湊的機(jī)電設(shè)備的空間,設(shè)計(jì)人員面臨著進(jìn)一步縮小其電機(jī)控制電子設(shè)備的壓力。
2020-12-23
柵極驅(qū)動(dòng)器 電機(jī)控制系統(tǒng)
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利用形式驗(yàn)證檢查 SoC 連通性的正確性
連通性檢查涉及驗(yàn)證器件布線。它相當(dāng)于問這樣一個(gè)問題:“設(shè)計(jì)元素是否被正確裝配?” 更準(zhǔn)確地說,它是在驗(yàn)證設(shè)計(jì)中的邏輯模塊之間的連接是否正確,例如:模塊 B1 上的輸出 A 是否正確連接到模塊 B2 上的輸入 A''。這常常是很困難的驗(yàn)證任務(wù)。
2020-12-22
被測(cè)模塊 SoC連通性
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有極性和無極性電容爆炸原因
電解電容是通過電解質(zhì)作用在電極上形成的氧化層作為絕緣層的電容,通常具有較大的容量。電解質(zhì)是液體、膠凍狀富含離子的物質(zhì)。大多數(shù)電解電容都是有極性的,也就是在工作時(shí),電容的正極的電壓需要始終比負(fù)極電壓高。
2020-12-22
有極性電容 無極性電容
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如何選擇單相橋式整流濾波電路中的電容電阻?
單相橋式整流濾波電路是“直流電源”系統(tǒng)中常見的、經(jīng)典的電路,本文側(cè)重于分析其中電容濾波電路的運(yùn)行過程,詳細(xì)回顧電容在其中是如何發(fā)揮作用的。
2020-12-21
單相橋式整流濾波電路 電容電阻
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利爾達(dá),讓LoRa更簡(jiǎn)單
不同尋常的2020,一場(chǎng)毫無征兆的疫情,深刻改變了人們的生活和出行方式;一場(chǎng)突如其來的制裁,引起了全球半導(dǎo)體行業(yè)的震蕩和思考……德魯克有句名言:動(dòng)蕩時(shí)代最大的危險(xiǎn),不是動(dòng)蕩本身,而是動(dòng)蕩之后,我們還是延續(xù)過去的邏輯做事情。
2020-12-17
利爾達(dá) LoRa
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時(shí)鐘高次諧波為何超標(biāo)以及其解決辦法
時(shí)鐘是電磁干擾能量的主要來源之一,隨著系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率越來越高,處理的難度也越來越大,下圖是常見的時(shí)鐘超標(biāo)測(cè)試示意圖。
2020-12-17
時(shí)鐘高次諧波 超標(biāo)
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微波功率放大器發(fā)展概述
微波功率放大器主要分為真空和固態(tài)兩種形式?;谡婵掌骷墓β史糯笃?,曾在軍事裝備的發(fā)展史上扮演過重要角色,而且由于其功率與效率的優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在仍廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗等領(lǐng)域。
2020-12-16
微波功率放大器
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