在所有的功率電子應用中最優(yōu)先考慮的之一是獲得高效率。隨著新標準的出現,在許多應用中有源功率因數校正(PFC)是必需的。電子元件的附加損耗可能增加散熱片和和整個應用的尺寸,其目標是把損耗減到最小而不增加成
在UHF電視廣播較高的頻段,天線的增益至關重要,無論是發(fā)射還是接收都一樣重要。在較低的頻段若是想要制作一支高增益天不太容易,因為頻率低,波長大,天線的尺寸小不了,若是想要提高天線的增益則體積將大大增加
</a>CODEC" title="CODEC">CODEC" title="CODEC">CODEC,具有兩個24位ADC和兩個DAC通路,可工作在主或從模式,模擬工作電壓1.8V-3.6V,數字核電壓1.5V-3.6V,數字I/O電壓1.8V-3.6V,3.3V和48kHz的DAC SNR為100dB(A加權),TH
發(fā)展歷程傳統(tǒng)紅光發(fā)光二極管用半導體晶圓,除了AlGaAs磊晶硅晶圓 (Epitaxial wafer) 之外,AlGaInP磊晶硅晶圓已經商品化。若在AlGaInP磊晶硅晶圓表面,制作電極再切割成晶粒狀(Die),就可以制成發(fā)光二極管芯片,不過
AKM 公司的AK7782是集成24位5路ADC和SRC的雙路音頻信號處理器(DSP),同時還集成了8:2立體聲輸入選擇器,取樣速率轉換器,速率高達96kHz,ADC取樣頻率從7.35kHz 到96kHz.本文介紹了AK7782主要特性,方框圖,DSP方框圖,AK778
AD9779是ADI公司的一款產品,是雙通道、寬動態(tài)范圍數模轉換器(DAC),提供1 GS/s采樣速率,允許高至奈奎斯特頻率的多載波生成[1]。AD9788提供800 MS/s的采樣速率,其性能和應用方式與AD9779非常相似[2]。AD9779和AD97
引言數據采集是指將溫度、壓力、電壓、電流、位移、流量等模擬量采集轉換成數字量后,再由計算機進行存儲、處理、顯示或打印的過程,相應的系統(tǒng)稱為數據采集系統(tǒng)。隨著計算機技術的迅猛發(fā)展,人們對工業(yè)安全生產和現
Stellamar 公司的數字ADC采用Xilinx公司的 XC3S400AN FPGA,平均功耗低50%,面積低50%,非常低的工作電壓,高達14位的有效位,14位500Hz的SNR為90dB,數字典輸出,數字測試,過采樣,不會丟失碼,極低的失調漂移,能用在苛刻的環(huán)
Hopfield網絡可以將模擬信號轉換成數字形式,實現聯想記憶、信號估計和組合最優(yōu)化,類似于人類視網膜實現第一極信號處理的方法。本設計實例探究了Hopfield神經網絡ADC的范例。簡單的轉換器由一些單層神經元組成,其接
電路的功能“具有平坦頻率特性的±90度的移相電路”的移相電路只能在0~+180度范圍內移相,可使用CO與RO位置互換的-90度的移相電路。電路的工作原理基本工作原理與“具有平坦頻率特性的±
電路的功能移相電路的種類很多,在低頻范圍內,可使用由OP放大器和電容、電阻(CR)構成的移相器。為了移相90度,必須建立W=1/CR的關系,輸入頻率改變時,相移量也與之成比例地變化。這種移相器只能在頻率固定的條件
電路的功能如果頻率不變,可很容易實現90度移相,但是頻率一量偏離FO=1/2πCR,相移量也就跟著改變。如果采用多級90度移相電路組合,頻率即使發(fā)生變化,相移量也不會跟著改變。但本電路的組成與上述方式有所不同,
電路的功能很多電路都要求把頻率準確地倍增,使用PLL電路可很容易組成滿足這種要求的電路。例如主振頻率為1KHZ,若使用倍增器內插10個脈沖,可變成10KHZ的脈沖信號。在VCO中,即使主振頻率發(fā)生變化,也能獲得跟蹤主振
Lattice公司的LatticeECP3 FPGA系列可提供高性能特性如增強的DSP架構,高速SERDES和高速源同步接口。LatticeECP3采用65nm技術,查找表(LUT)高達149k邏輯單元,支持高達486個用戶I/O,提供高達320個18×18乘法器
2011年4月22日,北京地鐵10號線地面信號設備遭雷擊,導致部分車站出現乘客滯留現象。無獨有偶,剛剛于2011年6月30日開通的京滬高鐵,7月份也因暴雨和雷擊所導致的供電設備故障,發(fā)生了三次“趴窩”事件(分