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在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是把模拟信号转换为数字信号,在这一过程中,A/D转换(模数转换)是至关重要的一步,下面就来简单介绍一下A/D转换的基本步骤。...
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。...
双积分型ADC基于V-T变换的比较测量原理,先将模拟电压转换成与其大小成正比的时间间隔,再利用基准时钟源并通过计数器将时间间隔转换成数字量输出。...
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,因此,A/D转换器的测量结果与输入模拟信号真实值之间的误差将对后续的信号处理产生至关重要的影响。但是,某些时候,ADC的测量结果并不准确,这是为什么呢?...
在基于运算放大器的电路中,运算放大器的电源引脚通常都会对地接一颗电容,这个电容其实是滤波电容。那么,为什么要加滤波电容呢?这就要涉及到电源的输出纹波以及运算放大器的电源抑制比了,下面就来简单介绍一下这两者。...
放大器:MOS管可以用作放大器,通过调节栅极电压来控制电流增益。这在放大音频信号、射频信号等方面非常有用。...
功率半导体器件(Power Electronic Device)又称为电力电子器件和功率电子器件,是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件,其作用主要分为功率转换、功率放大、功率开关、线路保护和整流等。...
现代电力电子正面临着提高效率,同时减小系统尺寸和成本的巨大需求,适用于广泛的领域,包括电动汽车、可再生能源、工业电机和发电机以及配电网应用。为了跟上这种能源消耗的步伐,必须通过提高控制电机和发电机的电力电子设备的效率来降低驱动设备的工业电机和发电机的能耗,例如风扇、泵、压缩机和输送系统。节能需求也可...
极限参数也叫绝对最大额定参数,MOS管在使用过程当中,任何情况下都不能超过下图的这些极限参数,否则MOS管有可能损坏。...
本章首先介绍了MOS管的基本结构并推导了其I/V特性,并阐述MOS管的二级效应,如体效应、沟道长度调制效应和亚阈值传导等,之后介绍了MOS管的寄生电容,并推导其小信号模型。...
上图是一个典型的三相逆变器拓扑结构,在这个图里面我们直接给出了经过直流母线之后的主电路拓扑,这个逆变器的工作典型流程是这样的...
LDO规格书中标注Dropout Voltage 这个指标一般都是有特定条件的,一般有负载电流、输出电压条件,在备注或者测试条件中还有温度范围,以及输入输出电容大小等。...
目前客户用的防烧电路中的MOS管一个主要规格要求Vth低,当前使用的防烧MOS管Vth (Vgs=Vds,Id=250uA)小于1V。...
发挥部分的设计主要考虑运放的增益带宽积和压摆率,当时小师弟用NE5532做波形放大时,发现方波的边沿时间过长,影响了占空比的测量,于是我提醒了改用压摆率大的运放,然后小师弟使用了一个sr为70V/us的超高速运放,结果可想而知,在洞洞板上使用了这颗超高速运放,运放输出可是振荡得相当欢乐儿。...
经过上一篇文章的介绍,我们已经了解了运放电路如下五个增益,没了解的朋友点击先补习一下功课。...