控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
LT6301:28引线TSSOP封装中的双500 mA差分xDSL线路驱动器产品手册
2021-05-20 08:29:15
2 MT-076:差分驱动器分析
2021-03-21 09:57:28
18 LT6411:650 MHz差分ADC驱动器/双选择增益放大器产品手册
2021-04-22 08:12:30
2 ADN4663:双路3 V CMOS LVDS高速差分驱动器数据表
2021-05-08 14:25:27
2 LTC6405演示电路-采用简化混频器和ADC型号的全差分ADC驱动器
2021-06-08 16:17:06
5 电子专业单片机相关知识学习教材资料之高速差分ADC驱动器设计考虑
2016-09-01 18:17:24
19 本研讨会分为两部分,讨论如何针对设计选择合适的差分ADC驱动器,这是第一部分。在第一部分中,我们讨论驱动ADC的基本知识,包括以下主题:数据采样系统的误差(例如失真和噪声)、有效位数(ENOB)、差分信号定义和优势、ADC驱动器架构。
2019-06-20 06:06:00
2761 
双灯驱动器电路
2009-01-21 01:33:51
1741 
HDSL线驱动器电路
2009-02-28 11:19:57
373 
LTC6362LT5400演示电路-采用匹配电阻的差分输入输出ADC驱动器
2021-06-05 19:13:28
2 LTC490:差分驱动器和接收器对数据表
2021-05-26 14:26:37
0 PCB布局是优化高速板线性度性能的关键因素。 本系列的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。 这篇文章,灵感来自TI文档”高速印刷电路板布局技术“,试图详细讨论如何在高速差分ADC驱动器中
2023-01-27 09:29:00
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本研讨会分为两部分,讨论如何针对具体设计选择合适的差分ADC驱动器,这是第二部分。在3月22日的第一部分中,我们讨论了驱动ADC的基本知识,包括数据采样系统的误差(例如失真和噪声)、有效位数
2019-07-04 06:20:00
2633 AD816:500 mA差分驱动器和双低噪声(VF)放大器过时数据表
2021-05-07 16:43:38
1 MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述
2021-03-21 10:45:00
10 MT-074: 精密ADC用差分驱动器
2021-03-21 01:32:35
3 ADN2530:11.3 Gbps有源后端、差分VCSEL驱动器数据表
2021-05-09 16:05:39
1 AD8139:低噪声、轨对轨差分ADC驱动器数据表
2021-04-20 17:28:51
9 ADA4922-1:高压差分18位ADC驱动器数据表
2021-04-15 10:05:08
1 AD8137:低成本、低功耗差分ADC驱动器 数据手册
2021-03-20 13:54:28
1 一文了解高速差分ADC驱动器设计考虑
2018-04-08 14:07:08
30 AD8131:低成本高速差分驱动器数据表
2021-04-15 08:12:10
0 ADA4941-1:单电源、差分18位ADC驱动器数据手册
2021-03-20 09:33:32
0 MAX9312, MAX9314 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
概述
MAX9312/MAX9314是低扭曲、双路1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这
2010-01-26 16:08:54
972 
多数现代高性能ADC都利用差分输入来抑制共模噪声及干扰。自AD8138推出以来,差分ADC驱动器已成为数据采集系统中必不可少的信号调理元件
2011-11-28 15:17:55
66 差分驱动器可以由单端或差分信号驱动,今天我们就利用无端接或端接信号源来分析这两种情况。
2022-01-02 09:08:00
1778 全差分驱动器释放高速ADC性能潜力
智能化集成
设计应用
结论
2010-09-15 16:06:15
13 两级信号调理,它能调整差分双极性±10 V输入信号,并将其转换为 ADC所需的共模电平为 2.048 V的全差分±4.096 V信号。设计目标是实现上述调理,同时不降低ADC的噪声和失真性能。ADC 驱动器需要的电源电压通常超过 ADC 的输入范围,从而为输入
2023-07-07 18:40:03
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PCB布局是优化高速板的线性性能时的关键因素。本系列中的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。本文受TI文档“高速PCB布局技术”的启发,试图详细讨论应如何在高速差分ADC驱动器中布置轨至
2021-03-31 14:48:20
2306 
差分放大电路原理分析 双差分放大电路的作用 差分放大电路是一种电路结构,采用两个输入信号进行放大,将输入信号的差值作为输出信号。双差分放大电路是其中一种常见的差分放大电路结构,更为稳定可靠
2023-09-04 17:00:14
512 该电路是一种ADC驱动器电路,具有非常高的输入阻抗,可以定制以驱动宽范围的输入电压,包括单端和差分。该电路的输出信号能够以小于30 ns的采集时间驱动ADC。该电路在保持最佳噪声和失真性能的同时实现
2023-06-13 15:43:18
440 
如果特定功率器件需要正极和负栅极驱动,电路设计人员无需寻找专门处理双极性操作的特殊栅极驱动器。使用这个简单的技巧使单极性栅极驱动器提供双极性电压!
2023-02-16 11:04:58
339 
典型的差分驱动电路设计与原理分析
2018-04-08 14:06:12
74 LT1637LT1468LT5400演示电路-使用匹配电阻的±10V单端至±5V全差分ADC驱动器
2021-06-05 14:06:26
9 AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7357双4.2 MSPS 14位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
2021-05-19 17:21:41
0 AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双3 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
2021-05-19 09:43:38
0 LTC2064/LTC6655演示电路-采用单差分输入驱动器的µPower 16位数据采集
2021-03-23 12:31:50
9 MAX2055是高性能、数字控制、可变增益、差分模数转换器(ADC)驱动器/放大器(DVGA),针对30MHz至300MHz基站接收器应用而设计。该器件集成了数字控制衰减器和高线性度单端到差分
2010-10-31 10:06:58
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LTC6430-20:高线性差分RF/IF放大器/ADC驱动器数据表
2021-05-25 12:25:53
9 LTC6430-15:高线性差分RF/IF放大器/ADC驱动器数据表
2021-04-29 08:16:37
5 AD8146/AD8147/AD8148:宽带视频数据表的三重差分驱动器
2021-04-15 13:22:28
1 LTC6406 - 轨至轨输入 3GHz 全差分 ADC 驱动器
2021-03-21 11:32:51
8 EVAL-ADN2530:用于ADN2530差分VCSEL驱动器的光学评估套件
2021-05-16 21:15:56
1 UG-861:宽带视频AD8147/AD8148三差分驱动器评估板
2021-05-14 08:45:31
4 ADN4661:单路、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器数据表
2021-05-25 14:12:55
1 AD8134:三重差分驱动器,带共模同步数据表
2021-04-16 12:57:12
11 ADA4945-1:高速、±0.1 µV/˚C失调漂移、全差分ADC驱动器
2021-03-20 14:17:06
0 ADL5580:全差分10 GHz ADC驱动器,10 dB增益数据表
2021-03-22 17:50:21
1 UG-1847:评估增益为10 dB的ADL5580全差分10 GHz ADC驱动器
2021-03-22 17:48:38
1 LT1994: 低噪声、低失真全差分输入/输出放大器/驱动器 数据手册
2021-03-21 00:07:20
8 ADA4932-1/ADA4932-2:低功耗差分ADC 驱动器 数据手册
2021-03-19 08:17:17
1 差分取样电路
借助差分放大电路中将双端差分信号变换成单端信号的方法,可以将以阴极为参考的收集极电压转换为以地为参考的压差信号,原理
2009-10-20 18:32:23
14952 
AD7982.该电路采用单端转差分驱动器ADA4941-1 和超低噪声5.0 V基准电压源ADR435 ,可以接受许多类型的单端输入信号,包括高压至低压范围内的双极性或单极性信号。
2014-11-27 15:58:27
36896 ADA4950 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的增益可选版本,具有片上反馈和增益电阻。作为单端至差分或差分至
2009-08-26 10:02:38
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一旦为给定的应用选择了模数转换器(ADC)和驱动器/接口,实现优异性能的下一步就是铺设将支持应用的印刷电路板(PCB)。该应用报告描述了使用宽带运算放大器优化高速、14位性能、差分驱动器PCB布局的几种技术。
2018-05-15 10:50:31
11 该双极步进电机驱动器电路将使用外部提供的 5V 电平驱动双极步进电机,用于步进和方向。这些通常来自计算机中运行的软件或微控制器单元。该电路使用 IRFZ44 和 MTP2955 MOSFET。
2022-06-13 15:09:40
2653 
差分输入ADC的一种最普通的驱动方法是使用变压器。不过,因为许多应用中频率响应必须延伸至直流,从而无法使用变压器来驱动。
2011-12-05 14:58:03
3173 
提出了一种用于多点数据传输的BLVDS(Bus low voltage differential signal)驱动器电路设计。设计中将电压模式驱动器电路和双电流源模式驱动器电路相结合实现多点数据传输,既充分利用了LVDS
2010-07-29 15:45:25
40 16位单电源LED电流驱动器,积分和差分非线性误差小于±1 LSB(澳莱特电源技术有限公司)-图1所示电路是一个完整的单电源、低噪声LED电流源驱动器,由一个16位数模转换器(DAC)控制。 该系
2021-09-29 12:05:24
6 LTC1690:差分驱动器和接收器对,带故障安全接收器输出数据表
2021-04-19 08:48:03
2 本文开始介绍了差分放大电路的概要和差动放大电路的组成,其次阐述了差分放大电路的特性和差分放大电路的基本状态,最后介绍了差分放大电路的作用以及它的作用。
2018-03-21 14:38:25
108004 
TrimQuT TGA4957-SM是一种差分输入和输出光调制器驱动器,设计用于以40 Gb/s和100 Gb/s光学市场为目标的频率。
2018-08-10 11:28:00
16 电路的工作原理。它通过测量电动机驱动系统中不同部分的电压差来判断系统的运行状态。差分探头通常由输入端、输出端和电源端组成。通过将输入端连接到被测对象的不同电压节点,差分探头可以在输入端产生与被测节点电势差成正
2023-07-05 10:25:04
156 
概述 PCB布局是优化高速板的线性性能时的关键因素。本系列中的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。本文受TI文档“高速PCB布局技术”的启发,试图详细讨论应如何在高速差分ADC驱动器中
2021-03-01 10:37:01
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AD7982。该电路采用单端转差分驱动器ADA4941-1 和超低噪声5.0 V基准电压源ADR435 ,可以接受许多类型的单端输入信号,包括高压至低压范围内的双极性或单极性信号。
2013-10-29 11:16:42
3636 
LTC6417:1.6 GHz低噪声高线性度差分缓冲器/16位ADC驱动器,带快速钳位数据表
2021-05-23 09:00:45
4 驱动器/接收器,驱动器/接收器原理是什么?
5V双RS232驱动器/接收器
T1780/LT1781双RS驱动器
2010-03-08 13:27:01
1739 MAX97220为差分输入DirectDrive®线驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。
2011-10-26 10:55:51
4111 
本研讨会分为两部分,讨论如何针对设计选择合适的差分ADC驱动器,这是第一部分。在第一部分中,我们讨论驱动ADC的基本知识,包括以下主题:数据采样系统的误差(例如失真和噪声)、有效位数(ENOB)、差分信号定义和优势、ADC驱动器架构。
2018-06-03 02:47:00
2720 
低了 5V 差分标准电平(例如 TIA/EIA-422B)的输出
电压电平,从而减少了功耗、增加了开关速度、并可实
现 3.3V 电源轨供电下的运行。启用后,四个电流模式
驱动器中的任何一个都将向 100Ω 负载提供最小
247mV 的差分输出电压幅度。
2023-04-28 09:14:42
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