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四通道16位电压 / 电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗
可编程逻辑控制器 (PLCs)使用逻辑、时序控制、定时、计数和算术算法等快速、确定性的功能来控制机器和过程。PLC使用模拟和数字信号与终端节点通信,例如读取传感器和控制执行器。典型的通信方法包括电流/电压环路、Fieldbus1和工业以太网2协议。
2020-02-06
DAC PLC 功耗
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G = 1/2的差分输出差动放大器系统
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度...
2020-02-05
差分输出 差动放大器
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简化工业数据采集系统设计的完整传感器数据采集解决方案
本文以PLC应用为例,说明多功能、低成本的高度集成ADAS3022如何通过更换模拟前端(AFE)级,降低复杂性、解决多通道数据采集系统设计中遇到的诸多难题。这种高性能器件具有多个输入范围,非常适合高精度工业、仪器、电力线和医疗数据采集卡应用,可以降低成本和加快产品面市,同时占用空间很小,易于...
2020-02-05
数据采集 系统设计 传感器
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利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC(单端初级电感转换器)也称为 Zeta 转换器,具有许多支持此功能的特性(图 1)。对其工作原理及利用双通道...
2020-02-04
SEPIC 拓扑结构 降压/升压转换器
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大功率全集成同步Boost升压变换器,可优化便携式设备和电池供电应用
众所周知,锂离子电池能量密度高、重量轻、无记忆效应、自放电小,在便携式应用领域中备受青睐。但是,由于大多数锂离子电池的电压范围在 4.2V (完全充电) 至 3.0V (完全放电)之间,而后级电路的输入电压会高达 12V 或更高,因此在便携式应用中需要采用升压拓扑集成电路。市面上的便携式应用(例如...
2020-02-04
Boost 升压变换器 便携式设备 电池供电
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单IC增益模块提供?到6的精密增益
许多应用都需要利用增益??槔捶糯笕跣藕呕蛩ゼ醮笮藕?,使之与ADC的满量程输入范围匹配。遗憾的是,采用分立放大器和外部电阻的典型增益??橛泻芏嗳钡悖绲途群推葡拗频?。举例来说,采用标准1%、100 ppm/°C增益电阻时,初始增益误差可能达到2%,温漂可能达到200 ppm/°C。
2020-02-04
IC 增益???nbsp; 精密增益
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电路如何把电压一步步顶上去的?
+5V_ALWP电压通过D32的1脚对C710、C722、C715、C719开始充电,充电完毕后电路状态如上图显示(二极管压降忽略不计)。
2020-02-04
电路 电压 充电
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谐波?纹波?噪声?还傻傻分不清楚吗!
纹波是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。
2020-02-04
谐波 纹波 噪声 区别
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开关电源Buck电路CCM与DCM工作模式有什么区别?
CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0?;蛘咚档绺写硬弧案次弧?,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2020-01-22
开关电源 Buck电路 CCM DCM 工作模式
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