- 主电路拓扑采用双管正激电路 UC3846 的斜坡补偿选择电路根据峰值电流控制的电路图可以看到,加入斜坡补偿有两种方法, 一种是将斜坡补偿信号加到电流检测信号中,如图17 所示;另一种是将斜坡补偿信号从误差电
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斜坡 补偿 电路设计 UC3846 芯片 峰值 电流 控制 基于
- 随着ADC的供电电压的不断降低,输入信号摆幅的不断降低,输入信号的共模电压的精确控制显得越来越重要。交流耦合输入相对比较简单,而直流耦合输入就比较复杂。 典型的例子是正交下变频(混频器)输出到ADC输入的
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ADC 差分信号 共模电压 电路设计
- 简介
有些应用需要稳定的输出电压,该电压可能高于也可能低于输入电压范围。 这是常见于输入电压随时间而变化的电池供电的系统。
常规的方法包括增加电池电压然后将其降低到所需的值。 这样可从电池获取稳定电
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控制 SEPIC 电路设计 振荡器 适应 LM2623 比率 采用
- 在高速数据采集中,高速ADC的选用和数据的存储是两个关键问题。本文介绍一种精度为12位、采样速率达25Msps的高速模数转换器AD9225,并给出其与8位RAM628512存储器的接口电路。由于存储操作的写信号线是关键所在,故给出
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ADC 存储 电路设计
- 本文主要从电子电路、热分析、光学 方面阐述了如何运用LED 特性进行设计。LED照明 作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装 并不能制作出好的照明灯具。 这次主要针对运用脉冲调制的驱动电路进行说明。
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PWM 电路设计 调制 脉冲 驱动 电路 LED
- JTAG仿真接口电路设计, 连接测试组(JTAG,Joint Test Action Group)接口用于连接最小系统板和仿真器,实现仿真器对DSP的访问,JTAG接口的连接需要和仿真器上的接口一致。不论什么型号的仿真器,其JTAG接口都满足IEEE 1149.1的标准。满足I
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电路设计 接口 仿真 JTAG
- 数字电路设计方案中DSP与FPGA的比较与选择,数字信号处理技术和大规模集成电路技术的迅猛发展,为我们设计数字电路提供了新思路和新方法。当前数字系统设计正朝着速度快、容量大、体积小、重量轻的方向发展。DSP和FPGA技术的发展使这一趋势成为可能和必然。和计
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比较 选择 FPGA DSP 电路设计 方案 数字
- AP3766简介 AP3766是BCD公司最新推出的LED驱动控制芯片,采用原边调整控制(PSR)技术实现高精度的恒压/恒流(CV/CC)输出,省去了副边光耦及恒压恒流控制电路,也不需要环路补偿电路实现了电路的稳定控制,并且采用SOT-
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驱动 电路设计 直管 LED AP3766 20W 基于
- AP3766简介 AP3766是BCD公司最新推出的LED驱动控制芯片,采用原边调整控制(PSR)技术实现高精度的恒压/恒流(CV/CC)输出,省去了副边光耦及恒压恒流控制电路,也不需要环路补偿电路实现了电路的稳定控制,并且采用SOT-
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驱动 电路设计 LED 7W AP3766 5W 基于
- LED驱动电源的具体要求 LED是低压发光器件,具有长寿命,高光效,安全环保,方便使用等优点。对于交流市电输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同
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驱动 电路设计 LED 3W AP3766 基于
- 1 引言
射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细
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分析 问题 电路设计 射频 RF
- 电源是每一个电子设备所必须的重要组成部分。按照国际电工委员会标准IEC 61000—3—2的要求,电子设备输入电流中谐波电流成分都有一定的限值,小功率电源可以使用简单的无源功率因数校正,即可获得有效的抑
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电路设计 APFC 设计 L4891B 基于
- 为了解决雷达发射机中的调制器在用户使用过程中的故障率相对于发射机其他组成部分偏高的问题,使雷达维修人员能够更快更准确地找到并排除雷达调制器的常见故障,文中对雷达发射机中的调制器电路进行了分析,并给出了具体故障的解决实例。
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电路设计 调制器 发射机 雷达
- 摘要:针对便携式心电采集电路体积小、性能高的要求,以AD620和TL064为核心设计出由前置放大电路、无源高通...
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心电信号 信号采集 电路设计 FPGA
- 0 引言 Proteus ISIS是英国Labcenter公司开发的电路分析与实物仿真软件。它可以仿真、分析各种模拟器件和集成电路,该软件的特点是:a.实现了单片机仿真和SPICE电路仿真相结合。具有模拟电路、数字电路仿真、
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Proteus 汉字 点阵显示 电路设计
电路设计介绍
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