當今的系統(tǒng)設(shè)計人員受益于芯片系統(tǒng)(SoC)設(shè)計人員在芯片級功耗管理上的巨大投入。但是對于實際能耗非常小的系統(tǒng),系統(tǒng)設(shè)計團隊必須要知道,實際是怎樣進行SoC功耗管理的。他們必須對整個系統(tǒng)進行功耗規(guī)劃。他們必須
三相異步電機是感應(yīng)電機,定子通入電流以后,部分磁通穿過短路環(huán),并在其中產(chǎn)生感應(yīng)電流。短路環(huán)中的電流阻礙磁通的變化,致使有短路環(huán)部分和沒有短路環(huán)部分產(chǎn)生的磁通有了相位差,從而形成旋轉(zhuǎn)磁場。通電啟動后,轉(zhuǎn)
抑制EMI的一般方法:目前對于EMI的常見抑制方式包括屏蔽法(Shielding)、擴展頻譜法(Spread Spectrum)、使用濾波器(Filter)等,以及透過整合接地、布線、搭接等層面來防治。電磁屏蔽法大部份是用來屏蔽300MHz以上的電
電源濾波電容的選取在電源設(shè)計中,濾波電容的選取原則是: C≥2.5T/R其中: C為濾波電容,單位為UF;T為頻率, 單位為Hz;R為負載電阻,單位為Ω當然,這只是一般的選用原則,在實際的應(yīng)用中,如條件(空間和成本)允許,都
數(shù)碼管要正常顯示,就要用驅(qū)動電路來驅(qū)動數(shù)碼管的各個段碼,從而顯示出我們要的數(shù)字,因此根據(jù)數(shù)碼管的驅(qū)動方式的不同,可以分為靜態(tài)式和動態(tài)式兩類。數(shù)碼管靜態(tài)顯示驅(qū)動靜態(tài)驅(qū)動也稱直流驅(qū)動。靜態(tài)驅(qū)動是指每個數(shù)碼
在電學實驗中,核心問題是探究電阻的測量。其內(nèi)容無非是測導(dǎo)體電阻、電表電阻、電源電阻三種情況。依據(jù)實驗器材的不同,實驗電路有多種多樣,變化繁多,使學生感到電學實驗無規(guī)律,難度大,形成教學上一個難點。究其
光耦電路圖光耦對輸入、輸出電信號起隔離作用,具有信號單向傳輸、輸入端與輸出端完全實現(xiàn)了電氣隔離、輸出信號對輸入端無影響、抗干擾能力強、工作穩(wěn)定、無觸點、使用壽命長、傳輸效率高等特點,其應(yīng)用電路圖如下圖
一款最簡單實用的開關(guān)電源電路圖,僅用一個三極管實現(xiàn)的的簡單實用開關(guān)電源. 更多資訊請關(guān)注:21ic模擬頻道
高頻變壓器設(shè)計方法 高頻變壓器的設(shè)計包括:線圈參數(shù)的設(shè)計,磁芯材料的選擇,磁芯結(jié)構(gòu)的選擇,磁芯參數(shù)的設(shè)計,組裝結(jié)構(gòu)的選擇等內(nèi)容。下面對高頻變壓器線圈參數(shù)的計算與選擇、磁芯材料的選擇、磁芯結(jié)構(gòu)的選擇、磁芯
AD8555是ADI推出的一款增益及輸出失調(diào),可數(shù)字編程的零漂移橋式傳感放大器,工作電壓為2.7 V~5.5 V,工作溫度范圍為-40℃~125℃;其數(shù)字可編程增益控制范圍為70~l 280;DC和ACCMRR高達96 dB;輸入失調(diào)電壓低(最大
隨著高清電視(HDTV)顯示器技術(shù)的成熟,模擬視頻和音頻處理的質(zhì)量將最終使電視機之間產(chǎn)生差異性。HDTV中的數(shù)字處理(包括圖像擴縮、解交錯和MPEG解調(diào))繼續(xù)發(fā)揮著重要的作用,但這些功能將很快變成標準化。HDTV中視頻和
ADS7864是Burr-Brown公司開發(fā)的12位6通道A/D轉(zhuǎn)換器,介紹了ADS7864的工作原理、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、工作模式及編程要點,給出了ADS7864在電網(wǎng)諧波分析儀中與數(shù)字信號處理器TMS320F206的接口應(yīng)用實例,并且對DSP與A/D轉(zhuǎn)換器的接
1 AD7656的性能簡介 AD7656是高集成度、6通道、16bit逐次逼近(SAR)型ADC,它具有最大4 LSBS INL和每通道達250kSPS的采樣率,并且在片內(nèi)包含一個2.5V內(nèi)部基準電壓源和基準緩沖器。該器件僅有典型值160mW的功耗,比最接
高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低為設(shè)計人員帶來諸多好處設(shè)計人員進行工業(yè)和數(shù)據(jù)采集項目設(shè)計時,很可能會遇到以下這些模數(shù)轉(zhuǎn)換問題: 對極寬動態(tài)范圍內(nèi)的輸入信號進行數(shù)字化處理,例如環(huán)境聲
開關(guān)調(diào)節(jié)器的分析傳統(tǒng)上,開關(guān)調(diào)節(jié)器不宜用于直接為ADC供電。然而,開關(guān)調(diào)節(jié)器技術(shù)已今非昔比,當與后置濾波、精心的設(shè)計和布局布線做法相結(jié)合,開關(guān)調(diào)節(jié)器可以用作許多高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的高效率電源解決方案。如圖2所