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標(biāo)簽 > 轉(zhuǎn)換器
將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡(jiǎn)稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散、幅值也離散的數(shù)字信號(hào),因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過程。在實(shí)際電路中,這些過程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過程中同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。
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電平轉(zhuǎn)換器有助于并聯(lián)LED電流驅(qū)動(dòng)器
該電路使用一對(duì)匹配的晶體管將高端電流檢測(cè)信號(hào)向下轉(zhuǎn)換為接地參考,允許您根據(jù)需要并聯(lián)LED驅(qū)動(dòng)器電路,以實(shí)現(xiàn)所需的驅(qū)動(dòng)電流。
2023-01-12 標(biāo)簽:led轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)器 1.7k 0
具有較低電壓的IC工藝增加了對(duì)1.25V以下高效電源電壓的需求。許多開關(guān)穩(wěn)壓器采用1.25V基準(zhǔn),因此難以提供低于1.25V的電壓。然而,在正確的條件下...
2023-01-12 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器電壓 2.7k 0
負(fù)至負(fù)開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器提供高電流和高效率
外部運(yùn)算放大器(MAX4322)使開關(guān)模式升壓轉(zhuǎn)換器(MAX668)能夠提供高達(dá)4A的輸出電流,效率優(yōu)于90%。運(yùn)算放大器使電路能夠相對(duì)于地進(jìn)行調(diào)節(jié)(而...
2023-01-12 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器運(yùn)算放大器 1.6k 0
如何在手動(dòng)模式下為DS1863/DS1865 PON控制器設(shè)置偏置DAC
DS1863和DS1865 PON控制器集成13位偏置DAC,工作在手動(dòng)或自動(dòng)模式。本應(yīng)用筆記描述了在手動(dòng)模式下對(duì)DAC進(jìn)行編程的過程。
2023-01-12 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器dac 1.3k 0
通過雙電源延長(zhǎng)電池壽命適用于墻立方體/電池供電系統(tǒng)
為了節(jié)省電池壽命,雙輸出電源僅在交流墻立方體電源不存在時(shí)消耗電池電量。該雙路輸出電源具有MAX1705升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器和MAX1524升壓控制器或M...
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器adi開關(guān)穩(wěn)壓器 1.6k 0
基準(zhǔn)電壓調(diào)節(jié)技術(shù)可提高ADC精度以降低成本
在本設(shè)計(jì)筆記中,電路使用10位ADC、分壓器和外部基準(zhǔn),將ADC的虛擬精度提高到13位。本文介紹了一種將10位ADC范圍擴(kuò)展到13位的電壓調(diào)節(jié)技術(shù)。具有...
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器分壓器adc 3.2k 0
如何在非隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器中使用同步整流時(shí)優(yōu)化性能
在非隔離式 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的最基本圖中,您通常會(huì)看到兩個(gè)理想開關(guān)和一個(gè)儲(chǔ)能電感器。在早期設(shè)計(jì)中,工程師很快意識(shí)到一個(gè)開關(guān)可以用低成本二極管代替;當(dāng)電...
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電感器DC-DC 2.6k 0
淺談DC/DC轉(zhuǎn)換器和AC/DC轉(zhuǎn)換器
將AC(交流電壓)轉(zhuǎn)換為DC(直流電壓)的整流方式有全波整流和半波整流。兩種情況都利用了二極管的電流正向流通特性來進(jìn)行整流。
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器全波整流dcdc轉(zhuǎn)換器 1.6k 0
高精度電流檢測(cè)放大器可實(shí)現(xiàn)電流檢測(cè)和均流
DC/DC 轉(zhuǎn)換器模塊之間的均流使多個(gè)模塊可以并聯(lián)。近年來,分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)的嚴(yán)格容差使分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)成為一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。本應(yīng)用筆記介紹了...
2023-01-11 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器運(yùn)算放大器 3.8k 0
Maxim(限流脈沖頻率調(diào)制,PFM)的某些升壓控制器IC中使用的控制方案通過將PFM的低靜態(tài)電流與脈寬調(diào)制(PWM)的負(fù)載驅(qū)動(dòng)能力相結(jié)合,在寬輸出電流...
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器PWM 1.7k 0
將低導(dǎo)通電阻模擬開關(guān)與基準(zhǔn)和超低靜態(tài)電流比較器相結(jié)合,可產(chǎn)生一個(gè)分立元件穩(wěn)壓電荷泵,可提供 10mA 電流,靜態(tài)電流 (Iq) 僅為 7uA。
2023-01-11 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器比較器 2.3k 0
大功率升壓轉(zhuǎn)換器可自動(dòng)切換模式并保持輕負(fù)載效率
在該設(shè)計(jì)理念中,同步升壓轉(zhuǎn)換器MAX1703使用高邊電流檢測(cè)監(jiān)視器MAX4173在高功率和低功耗模式之間自動(dòng)切換。升壓轉(zhuǎn)換器在輕負(fù)載和寬負(fù)載電流范圍內(nèi)保...
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器比較器監(jiān)視器 2.1k 0
大多數(shù) PC(個(gè)人計(jì)算機(jī))上的 USB 端口可以成為方便的電源。不允許在沒有軟件協(xié)商的情況下提供最大指定電流(500mA),但實(shí)際上PC無(wú)法直接控制從U...
2023-01-11 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器usb 3.6k 0
在該應(yīng)用中,施加到負(fù)載的電流在存在130VDC共模電平的情況下進(jìn)行監(jiān)控。首先,確保 Rs+、Rs- 和 V+ 引腳沒有違反 U1 的絕對(duì)最大額定值(相對(duì)...
2023-01-11 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器電機(jī) 1.8k 0
IC1的OSC引腳允許您使用高達(dá)500kHz的外部頻率覆蓋內(nèi)部振蕩器。所示布置以占空比為50%的375kHz方波驅(qū)動(dòng)IC。HC邏輯門提供所需的軌到軌幅度...
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器振蕩器電壓源 1k 0
升壓加LDO(MAX1701)組合為降壓-升壓應(yīng)用中的單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)和反激式電路提供了更簡(jiǎn)單的高性能替代方案
2023-01-11 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器電感器 2.3k 0
該電路是一款具有頻率同步功能的高壓、高效率、開關(guān)模式電池充電器。該電路適用于對(duì)諧波發(fā)射敏感的電池供電應(yīng)用。
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器充電器DC-DC 1.9k 0
PMU電壓或電流鉗確保DUT_電壓或電流分別不能超過鉗位電壓或電流。PMU 電壓箝位在 FI 工作模式下可用,而電流箝位在 FV 模式下可用。當(dāng)PMU電...
2023-01-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器dacPMU 6.5k 0
將降壓型開關(guān)轉(zhuǎn)換器IC配置為逆變器可產(chǎn)生高效、高功率、-5V電源,能夠輸出高達(dá)4.5A (12V輸入)或3.2A (5V輸入)的電流??梢孕薷碾娐芬蕴峁?..
2023-01-11 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器逆變器 2k 0
負(fù)載功率監(jiān)控器改善了高端電流測(cè)量
將高端電流檢測(cè)放大器與模擬倍壓器(MAX4211)相結(jié)合的IC可以輕松測(cè)量負(fù)載中的功耗。一個(gè)乘法器輸入連接到負(fù)載電壓,另一個(gè)連接到負(fù)載電流的內(nèi)部模擬,即...
2023-01-23 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器監(jiān)控器 1.7k 0
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