模擬和數(shù)字領(lǐng)域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結(jié)果時,若采用的布線策略不同,即仍舊是用簡單電路布線設(shè)計,則不再是最優(yōu)或最佳方案了。為此,本文就旁路電容、電源、地線設(shè)計、電壓誤差和由PCB布線引起的
什么是SLC?SLC英文全稱(Single Level Cell——SLC)即單層式儲存 。主要由三星、海力士、美光、東芝等使用。SLC技術(shù)特點是在浮置閘極與源極之中的氧化薄膜更薄,在寫入數(shù)據(jù)時通過對浮置閘極的電荷加電壓,
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2.500V)進行比較:ADCI
芯片設(shè)計解決方案供應(yīng)商微捷碼(Magma(r))設(shè)計自動化有限公司(納斯達克代碼:LAVA)日前宣布,Exar公司已采用了Titan(tm) ADX模擬移植和優(yōu)化軟件。Exar選擇了Titan ADX來實現(xiàn)電路優(yōu)化并簡化模擬設(shè)計移植。“隨著
微捷碼攜手MunEDA幫助設(shè)計師顯著提高最先進模擬和數(shù)字電路設(shè)計效率。微捷碼FineSim SPICE與 MunEDA WiCkeD完美結(jié)合,加速28納米及28納米以下硅片設(shè)計成功所需的分析、建模和優(yōu)化工作。美國加州圣荷塞與加州森尼維耳
A、B類放大電路是真正的模擬放大電路,只是其效率相對較低,分別為50%和78.5%。特別在作為功放時,效率的高低直接影響到電源和功放級的散熱器體積。而D類放大電路為了提高效率,采用了調(diào)制開關(guān)和選頻濾波技術(shù),使放
在DC到低頻率感測器訊號調(diào)節(jié)應(yīng)用中,僅依靠儀表放大器的共模抑制比(common mode rejection ratio; CMRR),不足以在惡劣的工業(yè)環(huán)境中發(fā)揮穩(wěn)固的雜訊抑制效用。若要避免不必要的雜訊傳播,必須對儀表放大器輸入端低通
電子管功放,只接上最后的功放管,交流聲就特別大,如何解決呢?嚴(yán)格說來,任何音響放大器都是一臺能量轉(zhuǎn)換器,因此一個有利于提高音響系統(tǒng)各項指標(biāo)的、低消耗高可靠性的電源對音響系統(tǒng)來說是相當(dāng)重要的。在這一點上
數(shù)字功放的音質(zhì),一直以來被許多人灸病,低音不錯,高音刺耳,實際上的確如此我們在開發(fā)產(chǎn)品過程中,也發(fā)現(xiàn)這個問題.我們回到數(shù)字功放的原理: 音頻信號(20~20K)經(jīng)過一個PWM的調(diào)制,然后通過一個開關(guān)功率放大電路,把PWM信號
阿爾派的MRD-M500,MRD-M300就是兩款V12 AccuClass-DTM數(shù)字功率放大器。如何讓這兩款功率放大器發(fā)揮出他們最大的效能呢?請按照下面的步驟一步一步調(diào)節(jié)。步驟一:確保揚聲器阻抗正確。注重:V12 AccuClass-DTM數(shù)字功
用單結(jié)晶體管構(gòu)成的晶閘管觸發(fā)電路如圖1 所示,觸發(fā)電路的有關(guān)電壓波形如圖2 所示。與單結(jié)晶體管構(gòu)成弛張振蕩電路相比較,電路的振蕩部分相同,同步是通過對電源電路的改進實現(xiàn)的。取自主電路的正弦交流電通過同步變
電路的功能采用通用OP放大器的絕對值電路,信號頻率如果超過數(shù)百千赫時,輸出波形就會出現(xiàn)混亂或靈敏度下降。 本電路BOM表
電路的功能 這種電路可獲得與輸入電壓的時間積分成正比的輸出電壓。電路進行EO=-(1/R1.C1)∫EIDT的積分運算。如從電路角度來看,它是-6DB/OCT的低通濾波器,F(xiàn)O=1的頻率為FO=1/2XR1.C1。積分電路可用作伺服電路的
電路的功能OP放大器的開環(huán)特性與積分器的特性接近,最適合用于積分電路,但高頻時其增益下降,不能進行穩(wěn)定的積分。本電路把高速OP放大器組合起來,以提高積分速率。原先曾考慮用一個高速OP放大器成積分電路,但普通
電路的功能二極管加上逆置偏,即可截止除規(guī)定電壓以下的電壓。但如輸入信號幅度在置偏電壓附近時,限幅精度則明顯下降。當(dāng)環(huán)境溫度變化范圍比較大時,必須進行溫度補償。本電路采用外部控制電壓V1的辦法,對下限進行