上圖所示為逆變器的亮度控制電路,它主要由運算放大器IC3、二極管D9、電容器C30及電阻器R23、R22、R33、R34、R32等構(gòu)成。主控電路部分將亮度調(diào)節(jié)信號以PWM脈沖的方式給運算
當前固體微光器件以EBCCD 及EMCCD 器件為主,隨著CMOS 工藝及電路設計技術的發(fā)展, 微光CMOS 圖像傳感器的性能在不斷提高,通過采用專項技術,微光CMOS 圖像傳感器的性能已
上圖所示為逆變器的亮度控制電路,它主要由運算放大器IC3、二極管D9、電容器C30及電阻器R23、R22、R33、R34、R32等構(gòu)成。主控電路部分將亮度調(diào)節(jié)信號以PWM脈沖的方式給運算
在設計一個低噪聲放大器電路時,我的注意力被某些有意思的運行方式所吸引。在我的工作臺上隨意移動印刷電路板 (PCB) 使得輸出電壓突然變化!由于感到很有意思,我決定進行一個測試:我重復輕輕敲打PCB,與此同時觀察
TI 高精度設計是由TI 模擬產(chǎn)品專家創(chuàng)建的模擬解決方案。經(jīng)驗證的設計提供理論分析、器件選型、完整的印刷電路板(PCB)、可使用電路經(jīng)測試過的性能。還討論了滿足可替代設計目
通過將增益分為兩級,來自前置放大器的滿度R-R 信號可在引腳3 被濾波,并且通過輸出緩沖放大器能夠?qū)V波后的半滿度信號恢復到滿度信號。從A2 的反向輸入端看進去的源電阻大
1 引言TLV320C56/57是美國TI公司生產(chǎn)的音頻處理集成電路(VBAP),它內(nèi)含發(fā)送和接收編譯碼電路以及發(fā)送、接收濾波器,可用于遠距離語音通訊、數(shù)字信號處理、數(shù)字音頻處理、數(shù)
1975年,在美國紐約羅徹斯特的柯達實驗室中,一個孩子與小狗的黑白圖像被CCD傳感器所獲取,記錄在盒式音頻磁帶上。這是世界上第一臺數(shù)碼相機獲取的第一張數(shù)碼照片,影像行業(yè)
由于現(xiàn)代的精巧器件將更多的性能和功能集成到更小的封裝,所以管理電子產(chǎn)品中的散熱狀況變得更為重要。即使是基站或服務器等“大型”項目也比它們以前的性能顯著
該電路是為接收到電話線,電話線到發(fā)射器環(huán)節(jié)提供的,“兩者都為增益使用一個運算放大器。”
一個實際的光接收機的結(jié)構(gòu)較為復雜,但從整體上看不外乎由如圖2所示的三部分組成。其前端電路即光電變換模塊常包括一個光電檢測器和一個前置放大器;AGC部分是主放大器部分,
一、RF信號輸入電路分析與檢修本機所用單芯片MST6M69FL(U39),支持8路模擬輸入端口,可直接對模擬復合視頻、S-VIDEO視頻進行解碼。LT42710FHD機型采用的是一體化高頻頭,高
圖: CATV放大器電源電路
連接/參考器件連接/參考器件ADL5380400 MHz至6,000 MHz正交解調(diào)器ADA4940-2超低功耗、低失真ADC驅(qū)動器AD7903雙通道、差分、16位、1 MSPS PulSAR 12.0 MW ADCADR435超低噪聲
電源設計一直是工程師面對的一個難題,隨著全球節(jié)能環(huán)保意識的提升, 設計簡捷、高效、輕巧的綠色電源成為工程師的首要任務,為了幫助工程師解決這方面的難題,對電源開關
本文介紹數(shù)字隔離器誤差放大器,它可改進初級端控制架構(gòu)的瞬態(tài)響應和工作溫度范圍。傳統(tǒng)的初級端控制器應用是利用光耦合器提供反饋回路隔離,利用分流調(diào)節(jié)器提供誤差放大器
傳感器輸出與ADC接口的最常見問題之一是:如何讓X V到Y(jié) V的信號范圍適應ADC的輸入范圍。 本文介紹多種不同的配置,其利用單通道或雙通道運算放大器來縮放信號并進行電平轉(zhuǎn)
這是一款常用配置,可用來擴展輸入范圍,尤其是+/-10V工業(yè)IO。 放大器可采用電壓較低的單電源,因為輸入共模電壓由R5/R6和R7/R8固定。 在此配置中,R7=R8且R3=R4。 R1/R2和
丹尼爾?笛福和本杰明?富蘭克林曾說,生命中只有兩件事情是確定的:死亡與稅收;不幸的是,對于與電子產(chǎn)品打交道的人來說,還有另外一個:噪聲。雖然電噪聲不可避免,但是設計
杰克是發(fā)電站的一位極負盛譽的資深工程師,退休時受到了極大的贊譽和認可。杰克退休幾個月以后,發(fā)電站發(fā)生了大故障,幾乎所有系統(tǒng)都涉及其中。工程師團隊無法迅速診斷其中的問題,情急之下他們打通了杰克的電話請求