- 摘要:提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通过对按预置规律变化的脉宽调制信号实施低
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DPWM 高精度 积分 模/数转换器
- 2011年,我国在六个城市开始实施TD-LTE规模技术试验,试验将分为两个阶段,进行终端、核心网、传输和承载、无线网络性能和网络质量、多天线技术、网管等多项测试。通过这些测试,将对TD-LTE系统的同频组网能力进行验
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TD-LTE 模
- 1 引言科学技术的发展对数据采集系统的采样速率、分辨率、精度、接口及抗干扰能力等提出越来越高的要求。AD1871是目前市场上动态范围、采样速率和采样精度等指标都很突出数据的一款24位ADC,它的推出为设计高速、高精
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ADl 871 模 数转换器
- 模拟前端中三种最常见的模/数转换器类型为逐次近似型(a)、管线型(b)和△-Sigma;型(c)。 以下这些框图极其简单地描述了这些不同的架构概念。 a.在逐次近似模/数转换器中,模拟输入电压通过采样保持技术
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模拟前端 模 数转换器
- 电路功能与优势图1所示电路能够在直流电压高达plusmn;270V的来源上监控双向电流,且线性误差小于1%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为100mV。AD629放大
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270V 模 隔离式 高端电流
- 电路的功能众所周知,OP放大器的共模抑制比(CMRR)非常大。但是,如果共模电压高于电源电压,OP放大器就不能正常工作,通常当电源电压(VOO)为正负15V时,共模电压应在正负10V以内。本电路中OP放大器反相工作,所以
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100V 模 高电压 差动放大器
- 差分放大电路及其共模抑制特性。从对双端输入信号的差模和共模分解出发,提出差分放大电路不但能进行差分放大,而且具有共模抑制能力。 差分放大电路有二个输入端,如图1(a)所示。图1 设两个输入信号的差模值
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差分放大电路 模
- 摘要:针对现有数字FIR噪声滤除技术的噪声放大问题,结合模拟电路的方法,提出一种新的混合型FIR噪声滤波技术。该方法采用电荷泵将锁相环中数字控制的相位误差转换为模拟域电荷,调制器的输出经过一个寄存器链实现一
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FIR 模 混合型 噪声滤波器
- 利用复位端构成的模6计数器电路利用集成计数器的预置端和复位端可以构成任意模计数器。
下图所示依次是利用74163和74192构成的模6计数器,工作波形图如图。 利用预置端构成的模六计数器
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模 计数器 电路图
- 摘要:提出了一种新型的运动平台数/模转换(D/A)电路。利用可鳊程定时/计数器8254具有可编程单次脉冲、对主频进行分频等特点,设计了一种数/模转换电路。实际应用表明,这种数/模转换电路简单实用,工作稳定,且
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Intel 8254 模 电路设计
- 设计了一款针对学校实验室常用的中规模集成电路芯片的功能测试仪。测试仪的核心AT89C55单片机管理和控制整个测试流程,对测试数据进行处理、判断,并通过LCD、LED显示和指示其测试结果。详细介绍了测试仪的总体设计思
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模 集成电路 功能测试 仪的设计
- 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道和单通道高 IF 采样 14 位、170Msps、210Msps 和 250Msps 模数转换器 (ADC) 系列,该系列器件在输入频率高达 900MHz 时,仍然保持良好的 SFDR 性能。LTC2152-14 和 LTC2157-14 分别是单通道和双通道同时采样 ADC,提供双数据速率 (DDR) LVDS 数字输出。这些 ADC 专为满足当今通信系统的需要而特别设计,在此类通信系统中,高的欠采样能力可通过免
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凌力尔特 数转换器
- 1概述随着微电子技术的发展和应用,电磁兼容已成为研究微电子装置安全、稳定运行的重要课题。抑制电磁干扰采用的技术主要包括滤波技术、布局与布线技术、屏蔽技术、接地技术、密封技术等。而干扰源的传播途径分为传
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模 差模 滤波器 信号与
- 当我们拼命折腾自己,藐视摩尔定律,不断实现更小的几何尺寸和IC工艺时,供电或偏置轨也要走这条路了。大部分器件都用单边电源给元件供电,但我们可以看到大部分信号仍是双极性形式。为了给放大器和转换器建立新ld
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ADC 放大器 模
- 集成电路的测试技术随着集成电路开发应用的飞速发展而发展。集成电路测试仪也从最初测试小规模集成电路发展到测试中规模、大规模和超大规模集成电路。集成电路测试仪按测试门类可分为:数字集成电路测试仪、存储器测
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模 集成电路 功能测试 方案
模/数转换器介绍
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