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多功能低功耗精密單端轉(zhuǎn)差分轉(zhuǎn)換器
很多應(yīng)用都需要差分信號(hào),包括驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、通過雙絞線電纜傳輸信號(hào)、調(diào)理高保真音頻信號(hào)。由于差分信號(hào)在一組特定電源電壓下使用較大信號(hào),提高了對(duì)共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實(shí)現(xiàn)了更高的信噪比。由于這一需求,我們需要可將大多數(shù)信號(hào)鏈中的單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信...
2020-04-01
低功耗 差分轉(zhuǎn)換器
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使用追蹤電源來提高信號(hào)鏈性能
本文闡述了直流偏置電源對(duì)敏感模擬應(yīng)用中所使用運(yùn)算放大器 (op amp) 產(chǎn)生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對(duì)輸入失調(diào)電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩(wěn)壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實(shí)施追蹤分離電源的方法,以幫助最小化直流偏置電源帶來的一些不利影響。
2020-04-01
追蹤電源 信號(hào)鏈 性能
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看懂MOSFET數(shù)據(jù)表,第1部分—UIS/雪崩額定值
在看到MOSFET數(shù)據(jù)表時(shí),你一定要知道你在找什么。雖然特定的參數(shù)很顯眼,也一目了然(BVDS、RDS(ON)、柵極電荷),其它的一些參數(shù)會(huì)十分的含糊不清、模棱兩可(IDA、SOA曲線),而其它的某些參數(shù)自始至終就毫無用處(比如說:開關(guān)時(shí)間)。在這個(gè)即將開始的博文系列中,我們將試著破解FET數(shù)據(jù)表,這...
2020-04-01
MOSFET 數(shù)據(jù)表 UIS/雪崩
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何時(shí)使用負(fù)載開關(guān)取代分立MOSFET
像蠟燭一樣,功率MOSFET(功率場效應(yīng)晶體管)是切換負(fù)載最常見的方式,其四周圍繞著眾多分立電阻器與電容器(以及用于控制功率MOSFET的雙極結(jié)型晶體管(BJT)/第二個(gè)場效應(yīng)晶體管)圍繞的功率MOSFET)。但在多數(shù)情況下,使用全面集成的負(fù)載開關(guān)具有更顯著的優(yōu)點(diǎn)。
2020-04-01
負(fù)載開關(guān) MOSFET
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安森美將Digi-Key評(píng)定為年度全球高技術(shù)服務(wù)分銷商
全球領(lǐng)先的電子元器件分銷商 Digi-Key Electronics 于 3 月 8 日被 ON Semiconductor 評(píng)為 2019 年度全球高技術(shù)服務(wù)分銷商。2019 年度最佳高技術(shù)服務(wù)分銷合作伙伴獎(jiǎng)旨在表彰在數(shù)字營銷計(jì)劃、擴(kuò)大客戶以及推廣、銷售 ON Semiconductor 最新創(chuàng)新產(chǎn)品方面領(lǐng)先的分銷商。Digi-Key 因其在庫存管理合作以...
2020-03-31
ON Digi-Key 分銷商
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論劍智能制造,2020仲愷高新區(qū)在線招商推介會(huì)向全球發(fā)出邀請(qǐng)
幾年前“逃離北上廣”一度成為熱門話題,但最后證實(shí)這是個(gè)偽命題,因?yàn)橐陨钲?、廣州等一線城市為中心的制造重鎮(zhèn),有著資金、人才、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì),逃離北上廣,就意味著要與時(shí)代前沿絕緣。
2020-03-27
仲愷高層 智能制造
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利用快速、高精度SAR型模數(shù)轉(zhuǎn)換器延長電池壽命
隨著醫(yī)療、消費(fèi)電子和工業(yè)市場上的便攜式手持儀器儀表日趨向尺寸更小、重量更輕、電池(或每次充電)續(xù)航時(shí)間更長、成本更低且通常功能更多方向發(fā)展,低功耗已經(jīng)成為如今電池供電模數(shù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用的一項(xiàng)關(guān)鍵要求。即使是在非電池供電的應(yīng)用中,低功耗的好處也不容忽視,因?yàn)榈凸南到y(tǒng)無需散熱器或風(fēng)...
2020-03-27
SAR 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 電池壽命
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高精度低側(cè)電流測量
對(duì)于大部分應(yīng)用,都是通過感測電阻兩端的壓降測量電流。測量電流時(shí),通常會(huì)將電阻放在電路中的兩個(gè)位置。第一個(gè)位置是放在電源與負(fù)載之間。這種測量方法稱為高側(cè)感測。通常放置感測電阻的第二個(gè)位置是放在負(fù)載和接地端之間。這種電流感測方法稱為低側(cè)電流感測。這兩種用于感測負(fù)載中電流的方法如圖...
2020-03-26
高精度 低側(cè)電流測量
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貿(mào)澤電子與Zipcores簽署全球分銷協(xié)議
2020年3月25日 – 專注于引入新品推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布與Zipcores簽署全球分銷協(xié)議。該公司設(shè)計(jì)了用于FPGA、ASIC和SoC器件的知識(shí)產(chǎn)權(quán) (IP) 核。簽署此項(xiàng)協(xié)議后,貿(mào)澤便可以提供各種Zipcores數(shù)字信號(hào)處理 (DSP) 夾層卡和各種IP核。
2020-03-25
貿(mào)澤電子 Zipcores 分銷協(xié)議
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