- 了解如何通过平均、模数转换器(ADC)单调性以及ADC非线性对系统信噪比(SNR)的影响来消除缺失代码。本系列的前一篇文章介绍了ADC中的微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)误差。在这篇文章中,我们将讨论通过平均来消除缺失码,了解ADC的单调性,并研究ADC非线性对系统信噪比的影响。通过信号平均消除ADC DNL缺失码信号平均是一种简单但强大的技术,可用于降低某些测量应用中的噪声功率。有趣的是,平均还可以消除ADC的“缺失代码”。如图1所示。显示ADC缺失代码的示例图。 图1。显示ADC缺
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ADC非线性,漏码,单调性,非线性,信噪比
- 分析了超结结构功率MOSFET在开关过程中由于Coss和Crss电容更强烈的非线性产生更快开关速度的特性;给出了不同外部驱动参数对开关过程的dV/dt和di/dt的影响;列出了不同驱动电路开关波形及开关性能的变化。最后,设计了优化驱动电路,实现优化的EMI结果,并给出了相应驱动电路的EMI测试结果。
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202106 超结 驱动 EMI 非线性 MOSFET
- 本文主要分析了功率MOSFET的输出电容和米勒电容的定义以及他们非线性特性的表现形态,探讨了影响这二个电容的相关因素,阐述了耗尽层电荷浓度非线性变化以及耗尽层厚度增加输出电容和米勒电容的非线性特性的原因。
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功率MOSFET 输出电容 米勒电容 非线性
- 推导了考虑相对论效应的一维非线性注一波互作用自洽工作方程组。借鉴田炳耕的圆盘模型推导空间电荷场。对空间电荷场表达式提出简化假设并使其归一化,
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S波段 耦合 行波管 非线性
- 摘要 针对DCmdash;DC变换器在开关工作频率下,系统易产生高次谐波、分叉混沌状态,以及系统稳定性降低的问题。在适当的频率和振幅下,通过采用参数共
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并联BUCK 参数共振干扰 非线性
- 无论是为了减少基站的用电量还是延长数十亿部手机的电池使用寿命,无线设计的一个重要目标始终是更高效或更绿色。在有源器件的非线性区域使用它们可以提高无线产品的运行效率。
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无线 器件 非线性
- 集成运算放大器是电子系统中最重要的模拟器件。它的应用主要分为线性应用和非线性应用。在非线性应用中,运算放大器构成的单门限电压比较器、迟滞比较器是构成矩形波、三角波和锯齿波等信号产生电路的核心模块。在此主要讨论利用Protues平台对集成运放的非线性应用设计及仿真。
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Protues 集成运放 非线性 仿真
- 本文讨论了开槽圆柱波导的高频场分布,给出了注波互作用自洽非线性理论.在电子作大回旋运动与考虑速度零散的情况下,采用四阶龙格库塔法,对均匀截面开槽波导3次谐波回旋行波放大管注波互作用进行了数值计算,得出一
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理论 数值 模拟 非线性 放大 波导 谐波 回旋 开槽
- 0 引 言现代测量系统中,传感器的工作性能直接影响整个系统。由于受外界因素的影响,传感器大多具有非线性特性,致使测量仪表或系统的输入与输出之间不能保证很好的线性关系。除了采取硬件补偿电路外,对于软件补偿算
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非线性 软件 校正 实现 传感器 研究 FPGA SOPC 技术 采用
- 摘要:针对压力传感器在桥梁支座压剪机应用中的非线性和迟滞现象,对其进行了分析,并采用最小二乘法对传感器输出信号进行非线性校正,然后利用函数校正法进行迟滞补偿。实验表明,该方法可以有效实现压力传感器的非
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迟滞 补偿 校正 非线性 传感器 压力
- 非线性放大电路的原理图如图所示。 由文献分析可知: (1)当输入信号Ui满足:时,U0
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非线性 放大电路 原理 分析
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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射频放大器 非线性 测量 数字预失真 信号源
- 摘要:在实际应用中,直流电机本身就是一个非线性系统,它的运行状态是一个多变量、非线性、强耦合的控制对象,从电机电流和励磁的非线性变化来看,运用非线性的控制方法应该更加合理、准确。在此,以微分几何理论为
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研究 控制 非线性 直流电动机
- 中心议题:
* 非线性控制理论在有源滤波技术中的应用
解决方案:
* 反馈线性化方法
* 非线性无源控制
* 非线性变结构控制
* 非线性自适应控制
* 非线性鲁棒控制
* 自抗
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有源滤波 非线性 控制理论
- 引言 智能仪表的模拟输入通道一般由传感器、前置放大电路、有源滤波器、采样保持电路(S/H)、A/D转换器 ...
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智能仪表 非线性 自动校正
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