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如何成功校準開環(huán)DAC信號鏈?
任何實際的電子應用都會受到多個誤差源的影響,這些誤差源可以使得最精密的元器件偏離其數(shù)據(jù)手冊所述的行為。當應用信號鏈沒有內(nèi)置機制來自我調(diào)整這些誤差時,最大程度降低誤差影響的唯一方法是測量誤差并系統(tǒng)地予以校準。
2021-06-16
DAC信號鏈 外部元器件
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瑞薩電子擴展其32位MCU產(chǎn)品家族對Microsoft Azure RTOS的支持
瑞薩電子集團宣布,使用所有瑞薩電子主流32位MCU進行產(chǎn)品設計的客戶現(xiàn)在可以使用Microsoft Azure Real-Time Operating System (RTOS)嵌入式開發(fā)套件,包括其強大的Azure IoT中間件。最近發(fā)布的用于瑞薩電子RA MCU的靈活軟件包(FSP)3.0版和用于Synergy MCU的Synergy Software Package(SSP)2.0版集成...
2021-06-15
瑞薩電子 MCU Microsoft Azure RTOS
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開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---終結(jié)
我們知道被供電芯片實時需要的電流大小也是不一樣的,那么在需要電源芯片輸出不一樣電流大小的時候,芯片的輸出電壓有什么變化呢?我們肯定想無論電源芯片輸出多大的電流,電壓都恒定的保持為額定電壓,但是事實上是這樣嗎??我們還是像之前的文章一樣,采用同樣的LDO電源模型(LM2941)進行仿真,...
2021-06-15
開關電源 LDO電源 LDO電源模型
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Wi-Fi HaLow與傳統(tǒng)Wi-Fi有何不同?
Wi-Fi HaLow很快就會出現(xiàn)在人們?nèi)粘I畹闹悄荛T鎖、安保攝像頭、可穿戴設備和無線傳感器網(wǎng)絡上。什么是Wi-Fi HaLow,與傳統(tǒng)的Wi-Fi(4/5/6)有何不同,是什么讓Wi-Fi HaLow成為物聯(lián)網(wǎng)的理想?yún)f(xié)議?
2021-06-15
Wi-Fi HaLow Wi-Fi
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開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---紋波
上篇文章《開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---效率》講完了開關電源和LDO電源效率的比較,顯然是開關電源占了上風,它普遍維持在85%以上的效率而且加上之前說的輸出電壓可升可降的屬性,看上去LDO電源已經(jīng)不是它的對手。但是實際上并非如此,至少我們看到PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯...
2021-06-15
開關電源 DC-DC電源 LDO電源 紋波
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開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---效率
鑒于在上篇文章,不少人首先關注開關電源和LDO電源效率及功耗上的差異,那本篇文章就展開談談它們的效率問題。所謂效率,其實就是傳遞到輸出端的功率比,等于(傳遞的功率/輸入的功率)*100%。我們首先通過理想的仿真模型來直觀的看看它們的差別。
2021-06-15
開關電源 DC-DC電源 LDO電源
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開關電源(DC-DC)與LDO電源的區(qū)別---原理
從開關電源和LDO電源的一些原理上談談,對比指標上的區(qū)別,目的是分析它們之間的優(yōu)缺點,從而找到如何在PCB設計上更好的進行選擇使用。本來是想從直流電源的種類的選擇進行切入,但是查閱了不少資料,發(fā)現(xiàn)對直流電源的分類不太明確,按類型分,按電路結(jié)構分,按拓撲分都不太一樣。有的把它分為線性...
2021-06-11
開關電源 DC-DC電源 LDO電源
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掌握這些技巧,帶你輕松玩轉(zhuǎn)DC-DC電路
DC-DC指直流轉(zhuǎn)直流電源(Direct Current)。是一種在直流電路中將一個電壓值的電能變?yōu)榱硪粋€電壓值得電能的裝置。如,通過一個轉(zhuǎn)換器能將一個直流電壓(5.0V)轉(zhuǎn)換成其他的直流電壓(1.5V或12.0V),我們稱這個轉(zhuǎn)換器為DC-DC轉(zhuǎn)換器,或稱之為開關電源或開關調(diào)整器。
2021-06-11
DC-DC電路 電源電路
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電壓比較器的工作原理以及與運放的差異
電壓比較器,顧名思義,就是兩個輸入端的其中一個作為基準,另外一個與基準作比較,輸出只存在高電平和低電平兩種狀態(tài)。通過電壓比較器,可以將模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號。
2021-06-11
電壓比較器 運放 數(shù)字信號 模擬信號
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