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利用吸收式滤波器提高线性度
驱动直接采样高速ADC时,最有可能降低性能的地方是最终放大器与ADC之间的接口。任何直接采样ADC都会在采样过程中产生非线性电荷。每次采样开关闭合时,此电荷就会反射到输入网络中。如果不加以衰减,它会反射回ADC且被重新采样,致使ADC的失真或交调失真性能下降。ADC的输入网络应尽可能接近50 Ω,以便最大限度地吸收此非线性电荷。使用高吸收性滤波器可抑制采样过程中产生的非线性信号音,从而改善SFDR。
2021-06-16
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开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---效率
鉴于在上篇文章,不少人首先关注开关电源和LDO电源效率及功耗上的差异,那本篇文章就展开谈谈它们的效率问题。所谓效率,其实就是传递到输出端的功率比,等于(传递的功率/输入的功率)*100%。我们首先通过理想的仿真模型来直观的看看它们的差别。
2021-06-15
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开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---纹波
上篇文章《开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---效率》讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少我们看到PCB设计中还是很多用到LDO电源的,说明它肯定有自身的优势。其中,它最大的一个优势很多网友也提到了,就是纹波小。本文就展开讲讲它们纹波的情况。
2021-06-15
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开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---终结
我们知道被供电芯片实时需要的电流大小也是不一样的,那么在需要电源芯片输出不一样电流大小的时候,芯片的输出电压有什么变化呢?我们肯定想无论电源芯片输出多大的电流,电压都恒定的保持为额定电压,但是事实上是这样吗??我们还是像之前的文章一样,采用同样的LDO电源模型(LM2941)进行仿真,我们通过改变该模型的输出电流从10mA到400mA时,我们来观察输出电压的变化情况。
2021-06-15
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掌握这些技巧,带你轻松玩转DC-DC电路
DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
2021-06-11
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开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---原理
从开关电源和LDO电源的一些原理上谈谈,对比指标上的区别,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在PCB设计上更好的进行选择使用。本来是想从直流电源的种类的选择进行切入,但是查阅了不少资料,发现对直流电源的分类不太明确,按类型分,按电路结构分,按拓扑分都不太一样。有的把它分为线性型,开关型,可控硅整流型和感应型;有的又把它分为化学电源,线性稳压电源和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。
2021-06-11
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开关二极管如何测量好坏?
开关二极管是半导体二极管的一种,是为在电路上进行“开”、“关”而特殊设计制造的一类二极管。它由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短,常见的有2AK、2DK等系列,主要用于电子计算机、脉冲和开关电路中。
2021-06-11
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什么是栅极-源极电压产生的浪涌?
MOSFET和IGBT等功率半导体作为开关元件已被广泛应用于各种电源应用和电力线路中。其中,SiC MOSFET在近年来的应用速度与日俱增,它的工作速度非??欤灾劣?span id="5n233hq" class='red'>开关时的电压和电流的变化已经无法忽略SiC MOSFET本身的封装电感和外围电路的布线电感的影响。特别是栅极-源极间电压,当SiC MOSFET本身的电压和电流发生变化时,可能会发生意想不到的正浪涌或负浪涌,需要对此采取对策。
2021-06-10
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肖特基二极管与普通硅二极管以及快恢复二极管的区别
区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
2021-06-10
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容易忽略的电路细节——三极管驱动蜂鸣器
蜂鸣器是我们在电路设计中使用的常见的一种预警发声器件,我们常使三极管的工作于开关状态来驱动它。然而越简单的电路,很多人在设计时往往越容易忽略细节,导致实际电路中蜂鸣器不发声、轻微发声和乱发声的情况发生。
2021-06-07
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直击增益范围:利用仪表放大器获得多个增益范围
为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。虽然这是可能的,但在以这种方式将固态多路复用器施加于系统之前需要考虑三个主要问题:电源与信号电压的限制、开关电容和导通电阻。
2021-06-04
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如何抑制来自开关电源的复杂的FM频段传导辐射?
如何抑制来自开关电源的复杂的FM频段传导辐射?虽然EMI屏蔽和铁氧体夹是较受欢迎的EMI解决方案,但它们价格昂贵、体积笨重,有时使用效果不理想。我们可以通过了解FM频段EMI噪声的来源,以及利用电路和PCB设计技术从源头进行抑制,以降低这些噪声。
2021-06-03
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