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如何使用LTspice仿真SAR ADC的输入
由于ADC的分辨率和采样率继续上升,模拟输入的驱动器电路(而不是ADC本身)已经越来越成为确定总体电路精度的限制因素。 除了用于噪声输入信号的简单的1极RC低通滤波器(LPF1)(图1),通常在缓冲器和ADC输入端之间使用耦合RC滤波器网络(LPF2),以最大限度地减少ADC采样瞬变反射到缓冲器中的干扰。 模拟输入端的长RC时间常数可以缓解这些干扰的稳定。 因此,LPF2通常需要比LPF1更宽的带宽。 该滤波器还有助于最小化来自缓冲器的噪声贡献。
2021-12-21
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如何使用LTspice仿真来解释电压依赖性影响
本文说明如何使用LTspice?仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低,为满足这些需求,必须对元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。因此,电压依赖性或直流偏置的影响也受到关注。
2021-11-30
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连接SPI接口器件 - 第一部分
LEC2 Workbench系列技术博文主要关注莱迪思产品的应用开发问题。这些文章由莱迪思教育能力中心(LEC2)的FPGA设计专家撰写。LEC2是专门针对莱迪思屡获殊荣的低功耗FPGA和解决方案集合的全球官方培训服务供应商。
2021-11-29
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连接SPI接口器件 - 第二部分
单个时钟域SPI实现的思路与两个时钟域非常相似。这里为了便于演示没有使用PLL。同时,也不需要sync_stage???。由于是单个时钟,需要clock_generator来生成dac_sck所需的时钟下降沿条件,dac_sck则用作状态机dac_fsm的触发条件。
2021-11-29
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使用 LTspice 进行电源电路设计的技巧
LTspice 是一款功能强大、简单易用且免费的 SPICE 仿真工具,在业界得到广泛应用。列出了用于电源电路设计的 LTspice 的典型用例,并提供了 LTspice 使用的实用技巧。模拟器的这种解释可以帮助工程师避免大量的手动计算并减少开发时间和成本。
2021-11-25
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e络盟发布新一期Raspberry Pi音频制作电子书
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其在线互动社区发布新一期电子书,探索Raspberry Pi在高清音频开发和音乐创作方面的应用潜能。音响发烧友通常需要使用昂贵的音响系统来呈现最好的音质,而随着新型扩展板和保真软件的出现,Raspberry Pi逐渐成为高清音频爱好者的绝佳选择。
2021-11-23
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高集成度/低成本/低功耗/高性能的红外热释电解决方案
随着PIR技术的不断推广普及,其被应用在越来越多的场所,如智能照明、智能家居、安防等场合。本文介绍基于NSA318x开关型和NSA3166智能型PIR信号调理芯片两款芯片的典型应用方案和产品特性。
2021-11-19
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模拟问题:用波德图绘制振荡器
根据仿真显示,这个简单的Colpitts振荡器电路确实会振荡,但为了查看被动组件的传递函数,当我尝试使波德图绘图仪(Bode Plotter)正常工作时,开始遇到一点小麻烦...
2021-11-18
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干货 | 指定支持Wi-Fi?的MCU时的注意事项
工业物联网的发展趋势是在一个SoC而非多个离散器件中执行更多功能,以精简物料清单、降低设计风险、减少占用空间。Wi-Fi? MCU即是一个典型,它将Wi-Fi连接与处理器及所需GPIO集成在一起,以满足多种应用的需求。在指定其中一个器件时,需要考虑多个因素,并需审慎进行选择,因此务必对这些器件有所了解。
2021-11-17
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MagAlpha数字滤波器MA732和MA330的优势
本文是MPS MagAlpha磁性旋转角度传感器系列文章的第二篇。文章探讨了MPS独有的SpinaxisTM 传感技术如何使用数字滤波来实现最终的输出分辨率,并介绍了具有可编程滤波器设置的其中两款传感器:MA732和MA330。这些传感器通过前端霍尔元件阵列进行角度采样,然后将采样累积到改进后的卡尔曼型数字滤波器中,以消除噪声并提高最终的输出分辨率。
2021-11-12
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PI 无损耗过零点检测提高智能家居和智能建筑效率和可靠性
在越来越多的应用中,对导通和关断AC输入电源的器件的性能进行优化是一个重要考虑因素,这些应用包括智能家居/智能建筑(HBA)、支持物联网(IoT)的家电、智能开关和插头、调光器和人体感应传感器,特别适用于采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。当AC电源异步导通或关断而不考虑其所处的电压时,效率和可靠性会受到不利影响,必须添加电路以?;た孛馐芨咚蔡缌鞯挠跋?。
2021-10-27
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碳化硅功率晶体的设计发展及驱动电压限制
传统上在高压功率晶体的设计中,采用硅材料的功率晶体要达到低通态电阻,必须采用超级结技术(superjunction),利用电荷补偿的方式使磊晶层(Epitaxial layer)内的垂直电场分布均匀,有效减少磊晶层厚度及其造成的通态电阻。
2021-10-25
- 强强联手!贸泽电子携手ATI,为自动化产线注入核心部件
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