模擬技術(shù)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為用戶提供了專業(yè)的模擬技術(shù)文章和模擬電子技術(shù)應(yīng)用資料等;是值得收藏和分享的模擬技術(shù)與電子技術(shù)欄目。晶體濾波器有沒有方向_晶體濾波器阻抗匹配方法
晶體濾波器通常沒有方向,即可以正向或反向使用,其濾波特性和頻率響應(yīng)不會受到方向的影響。...
晶體濾波器的工作原理_晶體濾波器優(yōu)缺點
晶體濾波器是一種使用晶體振蕩器作為基礎(chǔ)的濾波器,其工作原理基于晶體振蕩器的特性。...
濾波器的帶寬是不是越小越好
濾波器的帶寬大小通常取決于特定應(yīng)用的需求,不是越小越好。在某些情況下,需要較窄的帶寬以濾除高頻噪聲,但在其他情況下,則需要更寬的帶寬以允許信號通過。...
帶PIN二極管的電流源DAC提供RF衰減和熱補償
PIN二極管通常用作電視調(diào)諧器中RF信號的可變衰減器,以及固定設(shè)備中的寬帶RF的可變衰減器。這些二極管可以作為分立器件安裝在電路板上,也可以集成到混合GaAs模塊中。在高RF頻率下,PIN二...
DAC與數(shù)字電位器:哪個適合我的應(yīng)用
本應(yīng)用筆記比較了數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)和數(shù)字電位器。傳統(tǒng)上,數(shù)字電位器旨在取代簡單的機械電位器。隨著最近分辨率和附加功能的提高,數(shù)字電位計也可用于一些傳統(tǒng)的DAC插座。同樣,傳統(tǒng)的...
2023-02-27 標簽:驅(qū)動器數(shù)字電位器dac 3627
揭開高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器的建立和保持時間的神秘面紗
滿足高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的數(shù)字定時要求對于實現(xiàn)最高性能至關(guān)重要。隨著時鐘頻率的增加,數(shù)據(jù)接口的建立和保持時間成為系統(tǒng)設(shè)計人員關(guān)注的重要問題。本應(yīng)用筆記旨在全面解釋與Analo...
2023-02-27 標簽:轉(zhuǎn)換器dac數(shù)模轉(zhuǎn)換器 1335
什么是LMC6482-TI軌到軌運算
在一定溫度范圍內(nèi),輸入失調(diào)電壓的變化與溫度變化的比值。作為失調(diào)電壓的補充,便于計算放大電路由于溫度變化造成的輸入失調(diào)電壓漂移大小。...
2023-02-27 標簽:放大電路adc失調(diào)電壓溫度adcADCLMC6482失調(diào)電壓放大電路溫度 3296
計算精密數(shù)模轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中的誤差預算
在設(shè)計數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)系統(tǒng)時,DAC規(guī)格及其基準電壓源協(xié)同工作,以產(chǎn)生整體系統(tǒng)性能。因此,DAC和參考應(yīng)同時選擇。組件的規(guī)格可以相互權(quán)衡,以確保以最低的成本滿足系統(tǒng)規(guī)格。...
2023-02-27 標簽:轉(zhuǎn)換器dac數(shù)模轉(zhuǎn)換器 1350
橋式電路的開關(guān)產(chǎn)生的電流和電壓
下面的電路圖是SiC MOSFET橋式結(jié)構(gòu)的同步式boost電路,LS開關(guān)導通時的示例。電路圖中包括SiC MOSFET的寄生電容、電感、電阻,HS和LS的SiC MOSFET的VDS和ID的變化帶來的各處的柵極電流(綠色線)。...
SiC MOSFET的橋式結(jié)構(gòu)及柵極驅(qū)動電路
下面給出的電路圖是在橋式結(jié)構(gòu)中使用SiC MOSFET時最簡單的同步式boost電路。該電路中使用的SiC MOSFET的高邊(HS)和低邊(LS)是交替導通的,為了防止HS和LS同時導通,設(shè)置了兩個SiC MOSFET均為O...
專用柵極驅(qū)動器和緩沖模塊的效果
這里會針對下述條件與電路結(jié)構(gòu),使用緩沖電容器與專用柵極驅(qū)動器進行特性對比。在電路構(gòu)成中,有上次介紹過的電解電容器和薄膜電容器。在不使用專用柵極驅(qū)動器時,作為柵極誤導通對策...
金剛石有望成為終極半導體材料
該功率半導體在已有的金剛石半導體中,輸出功率值為全球最高,在所有半導體中也僅次于氮化鎵產(chǎn)品的約2090兆瓦。...
晶盛機電成功發(fā)布6英寸雙片式SiC碳化硅外延設(shè)備
晶盛機電戰(zhàn)略定位先進材料、先進裝備市場,圍繞硅、藍寶石、碳化硅三大主要半導體材料開發(fā)一系列關(guān)鍵設(shè)備,業(yè)務(wù)同時延伸至化合物半導體材料領(lǐng)域。...
建多條產(chǎn)線意為國產(chǎn)SiC補缺口
2022年我們主要聚焦于碳化硅長晶熱場材料和多孔石墨材料的開發(fā)。在針對不同類型長晶爐的保溫需求方面做了各自適配的固化氈產(chǎn)品。...
全SiC模塊的應(yīng)用要點:緩沖電容器
緩沖電容器是為了降低電氣布線的寄生電感而連接在大電流開關(guān)節(jié)點的電容器。寄生電感會使開關(guān)關(guān)斷時(切斷電流)產(chǎn)生較大的浪涌,當浪涌超過元器件的額定值時,甚至可能會致使產(chǎn)品損壞...
柵極誤導通的處理方法
使用評估電路來確認柵極電壓升高的抑制效果。下面是柵極驅(qū)動電路示例,柵極驅(qū)動L為負電壓驅(qū)動。CN1和CN4的+18V、CN3和CN6的-3V為驅(qū)動器的電源。電路中增加了CGS和米勒鉗位MOSFET,使包括柵極電...
如何充分發(fā)揮全SiC功率模塊的優(yōu)異性能
首先需要了解的是:接下來要介紹的不是全SiC功率模塊特有的評估事項,而是單個SiC-MOSFET的構(gòu)成中也同樣需要探討的現(xiàn)象。在分立結(jié)構(gòu)的設(shè)計中,該信息也非常有用。...
晶體濾波器四極點是什么_晶體濾波器四極點怎么調(diào)
晶體濾波器的四極點(Fourier poles)是指在頻域中,晶體濾波器傳遞函數(shù)的極點。在濾波器中,傳遞函數(shù)是指輸入和輸出之間的關(guān)系,它通??梢杂脧蛿?shù)形式表示。在頻域中,復數(shù)傳遞函數(shù)可以...
晶體濾波器的作用是什么
晶體濾波器的作用主要是在電路中對信號進行濾波,將不需要的頻率分量濾除,只留下需要的信號。其主要作用包括以下幾個方面:...
聲表濾波器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)_聲表濾波器工作原理
聲表濾波器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以分為以下幾個部分: 壓電晶體襯底:SAW濾波器的基本結(jié)構(gòu)是利用壓電晶體襯底上的聲表波進行信號傳輸和濾波。典型的壓電晶體材料有石英、鋰鉭酸鈉等。...
介質(zhì)濾波器帶寬和頻率關(guān)系大嗎_介質(zhì)濾波器調(diào)試
介質(zhì)濾波器的帶寬和中心頻率之間的關(guān)系取決于濾波器的設(shè)計和制造。在一般情況下,介質(zhì)濾波器的帶寬和中心頻率之間有一定的關(guān)系,但不是嚴格的線性關(guān)系。在設(shè)計和制造濾波器時,需要根...
2023-02-27 標簽:帶寬頻率介質(zhì)濾波器 1644
腔體濾波器和介質(zhì)濾波器的區(qū)別
腔體濾波器和介質(zhì)濾波器都是常見的微波濾波器,它們的主要區(qū)別在于工作原理和實現(xiàn)方式。...
2023-02-27 標簽:介質(zhì)濾波器腔體濾波器 5414
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
| 電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
| 伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |






























