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如何充分抑制開關(guān)輸出中不可避免地存在的大型交流紋波分量?
實(shí)現(xiàn)高分辨率數(shù)模轉(zhuǎn)換的一種廉價(jià)方法是將微控制器PWM(脈寬調(diào)制)輸出與精密模擬電壓基準(zhǔn),CMOS開關(guān)和模擬濾波(基準(zhǔn)1)相結(jié)合。但是,PWM-DAC設(shè)計(jì)提出了一個(gè)很大的設(shè)計(jì)問題:如何充分抑制開關(guān)輸出中不可避免地存在的大型交流紋波分量?
2021-05-23
抑制開關(guān) 交流紋波分量
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基于MCU的室外移動機(jī)器人組合導(dǎo)航定位系統(tǒng)
對于在室外環(huán)境工作的移動機(jī)器人通常使用慣導(dǎo)/衛(wèi)星組合導(dǎo)航方式。慣性導(dǎo)航系統(tǒng)[1]具有完全自主、抗干擾強(qiáng)、隱蔽能力好和輸出參數(shù)全面等優(yōu)點(diǎn),但它的魯棒性極低,誤差會不斷隨時(shí)間累積發(fā)散。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)具有精度高、定位范圍廣和誤差不隨時(shí)間累積等優(yōu)點(diǎn),但其自主性差、易受外界遮擋和干擾、接收機(jī)...
2021-05-21
MCU 室外移動機(jī)器人 導(dǎo)航定位系統(tǒng)
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SiC功率器件篇之SiC SBD
SiC能夠以高頻器件結(jié)構(gòu)的SBD(肖特基勢壘二極管)結(jié)構(gòu)得到600V以上的高耐壓二極管(Si的SBD最高耐壓為200V左右)。
2021-05-20
SiC功率器件 SiC SBD
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新一代內(nèi)存DDR5帶來了哪些改變?
從增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)到人工智能、云計(jì)算再到物聯(lián)網(wǎng),5G正在燃爆新技術(shù)增長,同時(shí)也在燃爆它們生成的數(shù)據(jù)量。數(shù)據(jù)量越來越大,隨之而來的是存儲和快速訪問需求,DDR5之類的技術(shù)變得空前重要。數(shù)據(jù)中心需要持續(xù)存儲、傳送和處理這些數(shù)據(jù),推動著高速信令的極限,也給內(nèi)存帶來了前所未有的測試挑戰(zhàn)。
2021-05-20
內(nèi)存DDR5
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電感選型殺手锏——電感電流與電感量
在開關(guān)電源的設(shè)計(jì)中電感的設(shè)計(jì)給工程師帶來許多的挑戰(zhàn),工程師不僅要選擇電感值,還要考慮電感可承受的電流、繞線電阻、機(jī)械尺寸等等。本文解釋了電感上的DC電流效應(yīng),為選擇合適的電感提供必要的信息。
2021-05-19
電感 電感量
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如何使用有源米勒鉗位電路來減輕寄生效應(yīng)
本文主要介紹了由于米勒電容器引起的寄生導(dǎo)通效應(yīng),以及如何使用有源米勒鉗位電路來減輕寄生效應(yīng)。在操作IGBT時(shí)面臨的常見問題之一是由于米勒電容器而導(dǎo)致的寄生導(dǎo)通。在0至+15 V型柵極驅(qū)動器(單電源驅(qū)動器)中,這種影響是明顯的。
2021-05-19
有源米勒鉗位電路 寄生效應(yīng)
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巧用采樣和保持電路,確保ADC精度
本文介紹了如何使用ADC的采樣和保持 (S&H) 或跟蹤和保持 (T&H) 電路來防止幅度偏差,通過來自Texas Instruments、Maxim Integrated和Analog Devices的針對不同應(yīng)用、具有不同特性的器件實(shí)例,討論了S&H IC的特性和選擇標(biāo)準(zhǔn),并介紹了帶有集成S&H的ADC。
2021-05-18
采樣 保持電路 ADC
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深圳物聯(lián)網(wǎng)展-IOTE 國際物聯(lián)網(wǎng)展
IOTE 2021第十六屆國際物聯(lián)網(wǎng)展·深圳站,是一個(gè)關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)完整產(chǎn)業(yè)鏈,覆蓋物聯(lián)網(wǎng)感知層、網(wǎng)絡(luò)層、運(yùn)算與平臺層、應(yīng)用層,涉及RFID(無線射頻識別)技術(shù)、傳感網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)、金融消費(fèi)移動支付技術(shù)、中間件的精確控制技術(shù)、大數(shù)據(jù)處理、AIoT、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、實(shí)時(shí)定位技術(shù)等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)...
2021-05-18
深圳物聯(lián)網(wǎng)展
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利用單片機(jī)定時(shí)器實(shí)現(xiàn)信號采樣和PWM控制
PWM控制方式廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng)中,但對脈沖寬度的調(diào)節(jié)一般采用硬件來實(shí)現(xiàn)。如使用PWM控制器或在系統(tǒng)中增加PWM電路[1]等,則本錢高、響應(yīng)速度慢,而且PWM控制器與系統(tǒng)之間存在兼容題目。另外,控制系統(tǒng)中的信號采樣通常是由A/D轉(zhuǎn)換器來完成,因此檢測精度要求較高時(shí),調(diào)理電路復(fù)雜,而且因A/D的...
2021-05-18
單片機(jī)定時(shí)器 信號采樣 PWM控制
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