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深入了解數字音頻接口TDM在軟硬件配置中的問題
在 PCB 板內的音頻設計時,很多時候都是以模擬信號作為前后輸入輸出,但是板內更多是以數字信號為主,例如我們可以看到各種 aux、同軸、蓮花口等信號輸入。只要音頻需要進行處理,一般都是需要轉成數字信號來進行的,比如當我們在用 FPGA、DSP、單片機等系統時。大多數情況下,簡單 2 通道的實現在...
2024-09-02
數字音頻 接口 TDM 軟硬件配置
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適用于電化學傳感器的運算放大器
電化學氣體檢測元件需要恒定的偏置才能正常準確地運行,這可能會消耗大量功率。當器件處于空閑或休眠模式時,正常的 電源管理系統往往會試圖讓這些器件都保持關斷狀態。然而, 電化學傳感器需要數十分鐘甚至幾個小時才能穩定下來。因 此,檢測元件及其偏置電路必須處于“始終接通”狀態。此 外,對于...
2024-08-30
電化學傳感器 運算放大器
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雙色LED點陣顯示器行、列引腳的識別與檢測
雙色點陣顯示器有共陽型和共陰型兩種類型。圖13—20所示是8×8雙色點陣顯示器的電路結構,圖13—20(a)為共陽型點陣顯示器,有8行16列,每行的16個LED(兩個LED組成一個發光點)的正極接在一根行公共線上,有8根行公共線,每列的8個LED的負極接在一根列公共線上,共有16根列公共線,共陽型點陣顯示器...
2024-08-30
雙色LED 點陣顯示器
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什么是IGBT的退飽和(desaturation)? 什么情況下IGBT會進入退飽和狀態?
這要從IGBT的平面結構說起。IGBT和MOSFET有類似的器件結構,MOS中的漏極D相當于IGBT的集電極C,而MOS的源極S相當于IGBT的發射極E,二者都會發生退飽和現象。下圖所示是一個簡化平面型IGBT剖面圖,以此來闡述退飽和發生的原因。柵極施加一個大于閾值的正壓VGE,則柵極氧化層下方會出現強反型層,形成...
2024-08-30
IGBT 退飽和
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當輸入和輸出電壓接近時,為什么難以獲得穩定的輸出電壓?
本文旨在解決DC-DC開關穩壓器的功率級設計中面臨的復雜難題,重點關注功率晶體管和自舉電容。降壓轉換器用于演示忽視功率晶體管時序規范的影響,以及移除自舉電容時會發生什么情況。功率晶體管具有最小導通和關斷時間要求,以確保FET柵極電容正確充電和放電,從而保證晶體管完全導通和關斷。如果忽...
2024-08-28
輸入電壓 輸出電壓 DC-DC 開關穩壓器
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在隔離RS-485節點中劃分隔離電源的選項和解決方案
要在RS-485節點中實現出色的隔離信號和電源配置,就必須要有效應對小尺寸、低功耗、數據速率、EMI和物料成本等系統要求帶來的設計挑戰。光耦合器等傳統的分立式解決方案存在失效壽命方面的問題,而且光耦合器技術本身的物理特性決定了每通道隔離的功耗較高,業界就這些問題已有詳細論述。
2024-08-26
RS-485節點 隔離電源
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探索電容器在電動汽車中的關鍵作用(上)
當代技術,尤其是電動汽車(EV)的電力系統,普遍顯示出極高的復雜度。這些系統在電動汽車的運行中發揮著至關重要的作用,包括高效地在交流電(AC)和直流電(DC)之間進行雙向轉換,以及在DC-DC轉換過程中精確控制波動的功率水平。
2024-08-25
示波器 自動化 測量 電源開關 測試案例 損耗
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【測試案例分享】使用示波器自動化測量電源開關損耗
開關電源是當前電子信息飛速發展不可或缺的電源方式之一。開關電源以其功耗小、效率高、節能效果顯著的優勢,廣泛應用于各種消費類電子以及各類供電系統當中,成為一種主流的電源產品。
2024-08-25
示波器 自動化 測量 電源開關 測試案例 損耗
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電源模塊的封裝類型及相應的優點
在設計系統功率級時,可以選擇低壓降穩壓器 (LDO) 或開關穩壓器等各種器件來調節電源的電壓。當系統需要在不超過特定環境溫度的情況下保持效率時,開關穩壓器是合適的選擇,而電源模塊則更進一步,在開關穩壓器封裝中集成了所需的電感器或變壓器。
2024-08-25
電源模塊 封裝
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