隨著能源危機(jī)的到來(lái),高效的照明技術(shù)得到人們廣泛的關(guān)注。發(fā)光二極管LED(Light Emitting Ddiode)是利用半導(dǎo)體PN結(jié)或類似結(jié)構(gòu)把電能轉(zhuǎn)換成光能的器件,以其高效率、低功耗、低電壓驅(qū)動(dòng)、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),已在眾多應(yīng)
大多數(shù)模擬集成電路(比較器、運(yùn)算放大器、儀表放大器、基準(zhǔn)、濾波器等)都是用來(lái)處理電壓信號(hào)的。至于處理電流信號(hào)的器件,設(shè)計(jì)師們的選擇卻少得可憐,而且還要面對(duì)多得多的難題。這很不幸,因?yàn)橹苯颖O(jiān)視和測(cè)量電流有
1 引言科學(xué)技術(shù)的發(fā)展對(duì)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的采樣速率、分辨率、精度、接口及抗干擾能力等提出越來(lái)越高的要求。AD1871是目前市場(chǎng)上動(dòng)態(tài)范圍、采樣速率和采樣精度等指標(biāo)都很突出數(shù)據(jù)的一款24位ADC,它的推出為設(shè)計(jì)高速、高精
采用一個(gè)精準(zhǔn)差分放大器的高壓側(cè)電流檢測(cè)電路 用于高壓側(cè)電流檢測(cè)的一項(xiàng)技術(shù)是首先對(duì)電流檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行衰減,然后采用一個(gè)差分放大器來(lái)提取并放大差分電壓。如圖1 所示,可在放大器上采用一個(gè)簡(jiǎn)單的電阻分壓器。該電
在集成電路檢修時(shí),經(jīng)常需要從印刷電路板上拆卸集成電路,由于集成電路引腳多又密集,拆卸起來(lái)很困難,有時(shí)還會(huì)損壞集成電路及印刷板。但是,只要我們細(xì)心觀察,善于動(dòng)腦和總結(jié),完好拆卸集成電路并不是一件很困難的
為了使射頻功率放大器輸出一定的功率給負(fù)載,采用一種負(fù)載牽引和源牽引相結(jié)合的方法進(jìn)行功率放大器的設(shè)計(jì)。通過(guò)ADS軟件對(duì)其穩(wěn)定性、輸入/輸出匹配、輸出功率進(jìn)行仿真,并給出清晰的設(shè)計(jì)步驟。最后結(jié)合設(shè)計(jì)方法給出一
摘要 介紹了一種低相位噪聲、快速轉(zhuǎn)換頻率合成器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),采用DDS、變帶寬、頻率預(yù)置等多種措施,頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間<80μs,并對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析討論。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該合成器相位噪聲具有良好、鎖定時(shí)間短,適
摘要 自適應(yīng)濾波器能有效地提高雷達(dá)在復(fù)雜電磁環(huán)境下的適應(yīng)能力,在雷達(dá)信號(hào)處理機(jī)中得到廣泛的運(yùn)用,其核心是使用自適應(yīng)算法,將濾波器設(shè)計(jì)成根據(jù)目標(biāo)對(duì)照射信號(hào)的響應(yīng),及外界的電磁環(huán)境的變化等因素,調(diào)節(jié)濾波器的
摘要 為了降低連續(xù)相位調(diào)制(CPM)系統(tǒng)的解調(diào)門限,減少?gòu)?fù)雜編碼給系統(tǒng)帶來(lái)的運(yùn)算開(kāi)銷,保證系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單高效,提出一種適用于CPM調(diào)制方式的串行Turbo碼方案。該方案利用CPM調(diào)制本身的累加結(jié)構(gòu)作為串行Turbo碼的內(nèi)碼,
在用高于常見(jiàn)的電源電壓(如24V)設(shè)計(jì)邏輯電路時(shí),可以結(jié)合使用標(biāo)準(zhǔn)邏輯系列與一只穩(wěn)壓器,通過(guò)電平轉(zhuǎn)換器做接口。另外,如果邏輯并不太復(fù)雜,速度也不是非常高,可以用分立元件建立門控電路,直接用當(dāng)前電壓運(yùn)行。分立
比較器兩個(gè)輸入端之間的電壓在過(guò)零時(shí)輸出狀態(tài)將發(fā)生改變,由于輸入端常常疊加有很小的波動(dòng)電壓,這些波動(dòng)所產(chǎn)生的差模電壓會(huì)導(dǎo)致比較器輸出發(fā)生連續(xù)變化。為避免輸出振蕩,新型比較器通常具有幾mV 的滯回電壓。滯回電
由于比較器僅有兩個(gè)不同的輸出狀態(tài),零電平或電源電壓,具有滿電源擺幅特性的比較器輸出級(jí)為射極跟隨器,這使得其輸出信號(hào)與電源擺幅之間僅有極小的壓差。該壓差取決于比較器內(nèi)部晶體管飽和狀態(tài)下的集電極與發(fā)射極之
這一部分介紹了三種比較器的典型應(yīng)用。第1 個(gè)例子是電平轉(zhuǎn)換器,可完成3V 邏輯至5V 邏輯的變換。如圖4 所示,漏極開(kāi)路輸出比較器,如MAX986,提供了一個(gè)極為簡(jiǎn)捷的實(shí)現(xiàn)方案,同樣,如果比較器供電電壓允許(如MAX972)
比較器通常用于比較一路輸入電壓和一路固定的電壓基準(zhǔn),為滿足這種應(yīng)用需求,Maxim將基準(zhǔn)源與比較器集成在同一芯片內(nèi),這樣不僅節(jié)省空間而且比外部基準(zhǔn)耗電少,如,MAX9117 在全溫范圍內(nèi)的最大消耗電流只有1.3μA
不論是汽車娛樂(lè)還是家庭影院系統(tǒng)市場(chǎng),消費(fèi)者始終要求有更多的通道和揚(yáng)聲器,每個(gè)通道還要能夠處理更高的音頻功率水平。除了更高的瓦特?cái)?shù),音響發(fā)燒友還不斷要求改善聲音質(zhì)量,減少失真和噪聲,以及通道之間出色的隔