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運算放大器輸出電壓反向問題:正確選型,輕松化解!
當運算放大器的其中一個內部級不再具有足夠的偏置電壓并因此關閉時,通常會出現這種情況。這將導致輸出電壓擺幅到相反的供電軌上,直至輸入返回到共模范圍,如下所示(在電壓跟隨器中)。請注意,輸入仍可位于電源電壓軌中,但只能高于或低于某個指定共模限值。
2021-11-12
運算放大器 電壓反向
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在選擇SoC和專用音頻DSP時,這些問題你應該考慮到!
低延時、實時聲學處理是許多嵌入式處理應用的關鍵因素,其中包括語音預處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應用領域對實時性能的要求穩步提高,開發人員需要以戰略思維來妥善應對這些要求。
2021-11-12
SoC 專用音頻DSP
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如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數量和尺寸?
電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。
2021-11-12
電源設計 輸出電容
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二極管串聯不均壓因素分析
二極管串聯不均壓主要原因來自自身和外部兩類。自身原因主要由加工工藝造成的,外因主要是由外部電路造成的。同一批次生產出來二極管的伏安特性不一致,造成二極管的靜態不均壓;反向恢復時間及開通狀態的不一致造成二極管的動態不均壓目。外部電路設計會造成雜散電感和電容,在高壓高頻環境中會造...
2021-11-11
二極管 串聯
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可視化的片上網絡(NoC)性能分析
Achronix 最新基于臺積電(TSMC)的7nm FinFET工藝的Speedster7t FPGA器件包含了革命性的新型二維片上網絡(2D NoC)。2D NoC如同在FPGA可編程邏輯結構上運行的高速公路網絡一樣,為FPGA外部高速接口和內部可編程邏輯的數據傳輸提供了超高帶寬。
2021-11-11
片上網絡 NoC
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模擬與混合訊號設計領域仍求才若渴
您可能聽過類似這樣的說法:“一切都將數字化,甚至訊號處理現在也以數字方式執行。”或者,“現代半導體設計將盡可能地減少模擬成份,因為您無法輕松地將模擬電路移植到更小的制程幾何。”而這樣的例子不勝枚舉。
2021-11-11
模擬 混合訊號
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加強設計靈活,貿澤電子攜手Molex舉辦光纖布線解決方案在線研討會
2021年11月10日-專注于引入新品推動行業創新的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將攜手Molex于11月16日14:00舉辦主題為“數據中心 - 光纖布線在薄型設備中的解決方案”的在線研討會。屆時,來自Molex的技術專家將為大家帶來FlexPlane光纖布線方案,幫助工程師提高光纖布線設計時的...
2021-11-10
貿澤電子 Molex 光纖布線
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能否讓低壓放大器自舉來獲得高壓緩沖器?
當然是可以的!您可以采用具有出色輸入特性的運算放大器,并進一步提高其性能,使其電壓范圍、增益精度、壓擺率和失真性能均優于原來的運算放大器。
2021-11-10
低壓放大器 高壓緩沖器
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如何為UHF局部放電在線監測系統設計一個最好的前端?
發生局部放電時,會產生具有較寬頻率范圍的信號,因此有4種針對不同頻率范圍的局部放電檢測技術。超聲波檢測技術針對20 kHz至~200 kHz頻率范圍,高頻電流互感器(HFCT)檢測技術針對3 MHz至~30 MHz頻率范圍,瞬態接地電壓(TEV)檢測技術針對3 MHz至~100 MHz頻率范圍,超高頻率(UHF)檢測技術針對300 MHz...
2021-11-09
UHF局部放電 在線監測系統
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