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高IOUT LDO穩(wěn)壓器具有出色的瞬態(tài)響應(yīng)
連接一個(gè)更高電壓的電源軌來(lái)偏置線性穩(wěn)壓器的內(nèi)部電路,使穩(wěn)壓器能夠產(chǎn)生一個(gè)0.9V的低輸出電壓,該輸出電壓可承受4A瞬變,變化很小。
2023-06-28
LDO穩(wěn)壓器 瞬態(tài)響應(yīng)
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貿(mào)澤電子為工程師提供豐富的自動(dòng)駕駛汽車(chē)設(shè)計(jì)資源
專(zhuān)注于引入新品推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新?的電子元器件代理商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 推出專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)資源和發(fā)展的內(nèi)容中心,幫助工程師隨時(shí)掌握汽車(chē)設(shè)計(jì)的潮流趨勢(shì)。隨著硬件和系統(tǒng)的日益復(fù)雜,這些車(chē)輛需要可靠的連接解決方案來(lái)提供流暢的用戶(hù)體驗(yàn)。無(wú)論是在道路上還是在虛擬網(wǎng)絡(luò)層面,駕駛...
2023-06-27
貿(mào)澤電子 自動(dòng)駕駛 汽車(chē)
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數(shù)模轉(zhuǎn)換器的開(kāi)環(huán)校準(zhǔn)技術(shù)
原則上,您向DAC提供數(shù)字輸入,并提供精確的輸出電壓。實(shí)際上,輸出電壓的精度受DAC和信號(hào)鏈中其他元件的增益和失調(diào)誤差的影響。系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員必須補(bǔ)償這些誤差,以獲得精確的輸出電壓。這可以通過(guò)外部組件和制造后修整來(lái)實(shí)現(xiàn)。數(shù)字校準(zhǔn)修改發(fā)送到DAC的輸入,從而考慮增益和失調(diào)誤差,從而消除了對(duì)外...
2023-06-27
數(shù)模轉(zhuǎn)換器 開(kāi)環(huán)校準(zhǔn)技術(shù)
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雙穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器應(yīng)用
兩種狀態(tài)之間的切換是通過(guò)施加單個(gè)觸發(fā)脈沖實(shí)現(xiàn)的,這反過(guò)來(lái)會(huì)導(dǎo)致“ON”晶體管變?yōu)椤癘FF”,“OFF”晶體管在觸發(fā)脈沖的負(fù)半部分變?yōu)椤癘N”。該電路將通過(guò)依次向每個(gè)基極施加脈沖來(lái)順序切換,這是通過(guò)使用偏置二極管作為轉(zhuǎn)向電路的單個(gè)輸入觸發(fā)脈沖來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
2023-06-27
雙穩(wěn)態(tài) 多諧振蕩器
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你知道電感的5大損耗嗎?
在設(shè)計(jì)DC-DC電路時(shí),經(jīng)常會(huì)考慮它的效率,90%還是在80%的效率對(duì)于一個(gè)消費(fèi)電子設(shè)備的續(xù)航來(lái)說(shuō),存在非常大的區(qū)別。
2023-06-26
電感 損耗
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高速射頻AD轉(zhuǎn)換器前端設(shè)計(jì)
在將巴倫、LNA和FDA與TRF1208等單端轉(zhuǎn)差分(S2D)放大器進(jìn)行比較時(shí),重要的是要搞清楚設(shè)計(jì)寬帶、高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)接口時(shí)所涉及的指標(biāo)。
2023-06-26
射頻AD轉(zhuǎn)換器 前端設(shè)計(jì)
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實(shí)現(xiàn)薄膜射頻器件的最佳性能
隨著消費(fèi)者和商業(yè)應(yīng)用對(duì)快速通信需求的不斷增長(zhǎng),射頻器件的工作頻率要求也變得越來(lái)越高,這給射頻器件的設(shè)計(jì)師們帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)——一方面需要縮小濾波器的尺寸,以適配更小的設(shè)備尺寸和更短的波長(zhǎng);另一方面還需要確保元件的高性能。雖然表面貼裝技術(shù)(SMT),特別是微帶安裝,可滿(mǎn)足以上要求,但需...
2023-06-26
薄膜射頻器件
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功率三角形如何計(jì)算電阻器中消耗的功率
如果我們知道電阻器兩端的電壓值和流過(guò)電阻器的電流值,則上述功率三角形非常適合計(jì)算電阻器中消耗的功率。但是我們也可以使用歐姆定律計(jì)算電阻消耗的功率。
2023-06-25
功率三角形 電阻器
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電位差的計(jì)算方案
從前面的教程中我們知道,通過(guò)將電阻器串聯(lián)在一起并跨過(guò)電位差,我們可以產(chǎn)生一個(gè)分壓器電路,該電路將給出每個(gè)電阻器上的電壓與整個(gè)組合上的電源電壓的比率。
2023-06-25
電位差
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