轉(zhuǎn)換器 文章 最新資訊
Σ-ΔADC轉(zhuǎn)換器工作原理及應(yīng)用分析
- 越來越多的應(yīng)用,例如過程控制、稱重等,都需要高分辨率、高集成度和低價(jià)格的ADC。 新型Σ-Δ轉(zhuǎn)換技術(shù)恰好可以 ...
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12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC7311的通信控制及其電流驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)

- 12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC7311的通信控制及其電流驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì),摘要:采用TI公司的TMS320F28335系列DSP作為主控制器與12bit的數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片DAC731進(jìn)行串行通信,通信采用SPI方式。通過CCS軟件編程實(shí)現(xiàn)數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片DAC7311的輸出電壓的的設(shè)定,且利用INA132U差分運(yùn)放及其后端電路構(gòu)
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利用無線探頭測量感應(yīng)電源的電壓頻率轉(zhuǎn)換器
- 為執(zhí)行長期監(jiān)視任務(wù)的便攜式遙測系統(tǒng)供電,向人們提出了有趣的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。電池不適合于某些關(guān)鍵性應(yīng)用,且在這些 ...
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電源設(shè)計(jì)之緩沖正向轉(zhuǎn)換器
- 計(jì)算出要添加多少電容和電阻是一項(xiàng)頗具挑戰(zhàn)性的工作。下面介紹一條解決這一難題的捷徑。
圖1顯示了正向轉(zhuǎn)換器的功率級(jí)。該轉(zhuǎn)換器由變壓器運(yùn)行,該變壓器將輸入電壓耦合至次級(jí)電路,再由次級(jí)電路完成對(duì)輸入電壓的整 - 關(guān)鍵字: 轉(zhuǎn)換器 正向 緩沖 設(shè)計(jì) 電源
Enpirion最新轉(zhuǎn)換器突破了傳統(tǒng)DDR電源解決方案

- 業(yè)界最小負(fù)載點(diǎn)直流—直流轉(zhuǎn)換器領(lǐng)先創(chuàng)新者Enpirion 公司發(fā)布了其 DDR 存儲(chǔ)器終端電源的電源集成電路 (IC) 產(chǎn)品組合的新成員。Enpirion EV1320 是 2A (sink/source) DDR 終端轉(zhuǎn)換器,最高效率達(dá)到 96%——比傳統(tǒng) LDO(低壓差)穩(wěn)壓器解決方案省電 1.4 瓦,同時(shí)擁有低成本、小尺寸的優(yōu)點(diǎn)。早在產(chǎn)品的官方版本發(fā)布之前,客戶就開始享受 EV1320 帶來的好處了——許多應(yīng)用都配置了該裝置,包括 ultrabook(超級(jí)本)、服務(wù)器、固態(tài)硬盤 (SSDs) 和嵌入
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MAX6621高效PECI至I2C轉(zhuǎn)換器
- PECI至I2C轉(zhuǎn)換器MAX6621提供了一種高效、低成本的PECI至SMBus?/I2C協(xié)議轉(zhuǎn)換方案。PECI兼容的主機(jī)可以直 ...
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MAX8795A集成運(yùn)算放大器 TFT-LCD DC-DC轉(zhuǎn)換器
- MAX8795A包含一個(gè)高性能的升壓轉(zhuǎn)換器、兩個(gè)線性穩(wěn)壓控制器和5個(gè)大電流運(yùn)算放大器,適用于有源矩陣薄膜晶體管( ...
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Enpirion最新轉(zhuǎn)換器突破了DDR電源解決方案

- 業(yè)界最小負(fù)載點(diǎn)直流—直流轉(zhuǎn)換器領(lǐng)先創(chuàng)新者Enpirion 公司發(fā)布了其 DDR 存儲(chǔ)器終端電源的電源集成電路 (IC) 產(chǎn)品組合的新成員。Enpirion EV1320 是 2A (sink/source) DDR 終端轉(zhuǎn)換器,最高效率達(dá)到 96%——比傳統(tǒng) LDO(低壓差)穩(wěn)壓器解決方案省電 1.4 瓦,同時(shí)擁有低成本、小尺寸的優(yōu)點(diǎn)。早在產(chǎn)品的官方版本發(fā)布之前,客戶就開始享受 EV1320 帶來的好處了——許多應(yīng)用都配置了該裝置,包括 ultrabook(超級(jí)本)、服務(wù)器、固態(tài)硬盤 (SSDs) 和嵌入
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ADC輸入轉(zhuǎn)換器

- 許多高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的輸入范圍要求介于0.0V至5.0V之間。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)測量兩個(gè)輸入之間的差值。典型的單端應(yīng)用中,該ADC將輸入電壓與固定的基準(zhǔn)電壓(例如2.5V)進(jìn)行比較:ADCIN = 0V時(shí),數(shù)字輸出代表0V – 2.5V = -2.5V;ADCIN = 2.5V時(shí),輸出代表2.5V – 2.5V = 0V;而ADCIN = 5V時(shí),輸出則表示為5V – 2.5V = 2.5V。由此,數(shù)字輸出范圍對(duì)應(yīng)于0V至5V的ADCIN為±2.5V。
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采用DC/DC轉(zhuǎn)換器提高RF PA系統(tǒng)效率
- 從功率預(yù)算的角度而言,直接由電池供電的射頻功率放大器(RF PA)是需要重點(diǎn)考慮的元件。傳統(tǒng)上,CDMA/WCDMA蜂窩標(biāo)準(zhǔn)中使用的射頻功率放大器都直接由電池供電,這種供電方式使系統(tǒng)很容易設(shè)計(jì),但是,這種標(biāo)準(zhǔn)中使用的
- 關(guān)鍵字: DC 轉(zhuǎn)換器 系統(tǒng)效率
基于LPC2119的USB-CAN轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方案

- 基于LPC2119的USB-CAN轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方案,通用串行總線(USB)作為一種協(xié)議規(guī)范,是以Intel為首的7家計(jì)算機(jī)及通信產(chǎn)業(yè)廠商公司于1994年11月共同提出,其除具有使用方便(即插即用)、功耗低、數(shù)據(jù)傳輸率高等優(yōu)點(diǎn)外,還具有軟硬件支持廣泛、功耗低、硬件結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化
- 關(guān)鍵字: 設(shè)計(jì) 方案 轉(zhuǎn)換器 USB-CAN LPC2119 基于
利用具有LDO特性的DC/DC轉(zhuǎn)換器滿足下一代移動(dòng)應(yīng)用設(shè)計(jì)需求(下)
- 高頻開關(guān)面臨的挑戰(zhàn) 我們前面講過,與高頻開關(guān)有關(guān)的損耗會(huì)增加。圖4所示為采用2.2uH電感處于傳統(tǒng)的2MHz頻率下的DC/DC轉(zhuǎn)換器 target=_blank>DC/DC轉(zhuǎn)換器的損耗,以及采用0.47uH電感頻率為8MHz時(shí)的損耗。 可
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轉(zhuǎn)換器介紹
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