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基于MC32P21的移动电源设计原理
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
本文论述了利用MC32P21单片机实现移动电源的硬件和软件设计方法。基于MC32P21的移动电源设计原理本文论述了利用MC32P21单片机实现移动电源的硬件和软件设计方法。移动电源是一种集供电和充电功
mc32p21
移动电源
设计原理
可提供13W到70W功率的PoE+电路设计
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大小:376.33KB
时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
本文提出了一个基于上面提及的PoE控制器(MAX5941B)的准PoE+PD电源电路,它能够满足许多PoE+应用对更高功率的要求,并保持了与802.3af标准的后向兼容性。通过简单地增加一个外部MOS
电源设计
电路设计
基于LED通用照明的AC-DC电源设计
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对挑战,设计出满足通用照明要求的产品。基于LED通用照明的AC-DC电源设计LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度
led
照明
ac-dc电源
基于ARM的高分辨率压电陶瓷驱动电源电路设计报告
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时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
根据压电陶瓷微位移器对驱动电源的需求,设计了压电驱动电源系统的方案。该方案先介绍了电源系统中的数字电路部分和模拟电路部分,并对驱动电源的精度与稳定性进行了分析与改进。最后对驱动电源的性能进行了实验验证
arm
电源
压电陶瓷
EEPW2013年10月刊(传感器技术专刊)
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时间:2020.01.03
上传者:givh79_163.com
本刊杂志目录:1、培育中国汽车电子生态圈是一种责任2、回望《电子产品世界》起航时3、传感器或将重新洗牌4、DRAM产品市场趋向成熟5、4K电视LCDpkOLED6、MEMS遇见传感器,改变生活就此开始
传感器
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素
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时间:2020.04.01
上传者:rdg1993
在多数高速运算放大器应用中,一般都需要考虑总输出均方根噪声。由于其中涉及高带宽,因此,输出均方根噪声的主要贡献因素是白噪声,1/f噪声可以忽略不计。典型的高速运算放大器的带宽大约大于150MHz,双极
放大器
噪声
如何认识ADC参数中“精确度”与“分辨率”的不同
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大小:88.77KB
时间:2020.04.01
上传者:16245458_qq.com
如何认识ADC参数中“精确度”与“分辨率”的不同,ADC制造商在数据手册中定义ADC性能的方式令人困惑,并且可能会在应用开发中导致错误的推断。最大的困惑也许就是“分辨率”和“精确度”了——即Resol
认识
如何
参数
电流源(以及电流阱)—对顺从电压范围的理解
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时间:2020.04.01
上传者:微风DS
电流源(以及电流阱)——对顺从电压范围的理解,许多人在我们的论坛询问如何进行各类电流源的设计——恒定电流、压控电流、AC电流、大电流、小电流、有源电流源以及无源电流阱等。一篇博文不可能说清所有这些内容
电流
以及
顺从
德州仪器放大器与数据转换器指南
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时间:2020.04.01
上传者:978461154_qq
德州仪器放大器与数据转换器指南,放大器和数据转换器选择指南:数字可编程增益放大器34电压控制增益放大器35-36音频放大器37-41功率放大器及缓冲器42-43脉宽调制功率驱动器44传感器调节器/4-
TI
德州仪器
数据
太阳能充电解决方案为多节电池应用提供了窄电压 DC
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时间:2020.04.01
上传者:二不过三
太阳能充电解决方案为多节电池应用提供了窄电压,由于太阳能电池板的输出电压变化较大,因此太阳能供电系统都需要很宽的供电范围,,PowerManagementTexasInstrumentsIncorpo
太阳能
充电
解决方案
MT-048:运算放大器噪声关系:1f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
运算放大器电流或电压噪声的一般特性如下图1所示,高频下的噪声为白噪声(即其频谱密度不会随频率而变化)。这种情况适用于运算放大器的大部分频率范围,但在低频率条件下,噪声频谱密度会以3dB/倍频程上升,如
放大器
噪声
带宽
MT-047:运算放大器噪声
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
本教程讨论运算放大器内部产生的噪声,而不是因磁耦合和电耦合而拾取的外部噪声。虽然尽可能降低这种外部噪声也很重要,但本部分仅考虑运算放大器内部噪声。MT-047指南运算放大器噪声运算放大器输入电压噪声本
放大器
噪声
MT-046:运算放大器建立时间
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时间:2020.04.01
上传者:rdg1993
放大器的建立时间是指输出响应输入的阶跃变化,然后进入并保持在规定误差带所需的时间,参照输入脉冲50%点测得,如下图1所示...MT-046指南运算放大器建立时间建立时间放大器的建立时间是指输出响应输入
放大器
建立时间
MT-045:运算放大器带宽和带宽平坦度
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大小:598.54KB
时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
下图1显示电压反馈型运算放大器的开环频率响应。有两种可能:图1A是最常见的情况,高直流增益以6dB/倍频程从极低频率下降至单位增益,也就是典型的单极点响应。相比之下,图1B的放大器响应中具有两个极点,
放大器
带宽
MT-044:运算放大器开环增益与开环增益非线性
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大小:295.81KB
时间:2020.04.01
上传者:微风DS
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低
放大器
增益
非线性
MT-043:运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
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大小:206.73KB
时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果XV的电源电压变化产生YV的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比(PSRR)
放大器
抑制比
MT-041:运算放大器输入和输出共模与差分电压范围
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大小:203.64KB
时间:2020.04.01
上传者:978461154_qq
关于实际运算放大器的容许输入和输出电压范围,有一些实际的基本问题需要考虑。显然,这不仅会根据具体器件而变化,还会根据电源电压而变化。我们可以通过器件选型来优化该性能点,首先要考虑较为基础的问题。MT-
放大器
共模
差分
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