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四通道16位電壓 / 電流輸出DAC節(jié)省多通道PLC的空間、成本和功耗
可編程邏輯控制器 (PLCs)使用邏輯、時序控制、定時、計數(shù)和算術(shù)算法等快速、確定性的功能來控制機器和過程。PLC使用模擬和數(shù)字信號與終端節(jié)點通信,例如讀取傳感器和控制執(zhí)行器。典型的通信方法包括電流/電壓環(huán)路、Fieldbus1和工業(yè)以太網(wǎng)2協(xié)議。
2020-02-06
DAC PLC 功耗
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G = 1/2的差分輸出差動放大器系統(tǒng)
采用小尺寸工藝設(shè)計的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源或±5V雙電源供電。為了處理±10 V或更大的實際信號,ADC一般前置一個放大器以衰減該信號,防止ADC輸入端出現(xiàn)飽和或受損。這種放大器通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部優(yōu)勢,包括更高動態(tài)范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度...
2020-02-05
差分輸出 差動放大器
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簡化工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計的完整傳感器數(shù)據(jù)采集解決方案
本文以PLC應(yīng)用為例,說明多功能、低成本的高度集成ADAS3022如何通過更換模擬前端(AFE)級,降低復(fù)雜性、解決多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計中遇到的諸多難題。這種高性能器件具有多個輸入范圍,非常適合高精度工業(yè)、儀器、電力線和醫(yī)療數(shù)據(jù)采集卡應(yīng)用,可以降低成本和加快產(chǎn)品面市,同時占用空間很小,易于...
2020-02-05
數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)設(shè)計 傳感器
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利用同步反相SEPIC拓撲結(jié)構(gòu)實現(xiàn)高效率降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
許多市場對高效率同相 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長,這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)也稱為 Zeta 轉(zhuǎn)換器,具有許多支持此功能的特性(圖 1)。對其工作原理及利用雙通道...
2020-02-04
SEPIC 拓撲結(jié)構(gòu) 降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
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大功率全集成同步Boost升壓變換器,可優(yōu)化便攜式設(shè)備和電池供電應(yīng)用
眾所周知,鋰離子電池能量密度高、重量輕、無記憶效應(yīng)、自放電小,在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域中備受青睞。但是,由于大多數(shù)鋰離子電池的電壓范圍在 4.2V (完全充電) 至 3.0V (完全放電)之間,而后級電路的輸入電壓會高達 12V 或更高,因此在便攜式應(yīng)用中需要采用升壓拓撲集成電路。市面上的便攜式應(yīng)用(例如...
2020-02-04
Boost 升壓變換器 便攜式設(shè)備 電池供電
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單IC增益模塊提供?到6的精密增益
許多應(yīng)用都需要利用增益模塊來放大弱信號或衰減大信號,使之與ADC的滿量程輸入范圍匹配。遺憾的是,采用分立放大器和外部電阻的典型增益模塊有很多缺點,例如低精度和漂移限制等。舉例來說,采用標準1%、100 ppm/°C增益電阻時,初始增益誤差可能達到2%,溫漂可能達到200 ppm/°C。
2020-02-04
IC 增益模塊 精密增益
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電路如何把電壓一步步頂上去的?
+5V_ALWP電壓通過D32的1腳對C710、C722、C715、C719開始充電,充電完畢后電路狀態(tài)如上圖顯示(二極管壓降忽略不計)。
2020-02-04
電路 電壓 充電
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諧波?紋波?噪聲?還傻傻分不清楚嗎!
紋波是附著于直流電平之上的包含周期性與隨機性成分的雜波信號。指在額定輸出電壓、電流的情況下,輸出電壓中的交流電壓的峰值。狹義上的紋波電壓,是指輸出直流電壓中含有的工頻交流成分。
2020-02-04
諧波 紋波 噪聲 區(qū)別
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開關(guān)電源Buck電路CCM與DCM工作模式有什么區(qū)別?
CCM(Continuous Conduction Mode),連續(xù)導(dǎo)通模式:在一個開關(guān)周期內(nèi),電感電流從不會到0?;蛘哒f電感從不“復(fù)位”,意味著在開關(guān)周期內(nèi)電感磁通從不回到0,功率管閉合時,線圈中還有電流流過。
2020-01-22
開關(guān)電源 Buck電路 CCM DCM 工作模式
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