战疫期间,疫情大数据经过处理与分析,最终以可视化呈现的方式实现信息的高效协同。这背后,曙光大数据可视化分析平台(简称DAV)功不可没。DAV是曙光云提供的一站式数据接入和大屏动态展示可视化服务平台。各地战疫指挥中心通过曙光云疫情排查上报系统所集成的DAV,实现对资源的统一指挥调度,真正做到“一张地图展示疫情分布、医疗资源分布等信息,一屏纵览联防联控概况”,打通了疫情防控“最后一公里”。当下,各地正有序复工,曙光公司决定,在免费开放曙光EDU大数据与人工智能实训平台、安全可信协同办公系统“光圈儿”等一系列产
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DAC 最后一公里
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 今日开始备货Texas Instruments (TI) 的DACx0501数模转换器 (DAC)。这些高精度、低功耗器件提供缓冲输出电压,适用于示波器、数据采集仪器、小型蜂窝基站、模拟输出模块、过程分析和直流电源等各种应用。作为授权分销商,贸泽电子致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。超过800家半导体和电子元器件生产商通过贸泽将自己的产品带向全球市场。贸泽只为客户
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TI DAC
半导体制造公司Teledyne e2v于1955年成立,公司坐落于法国硅谷中心的格勒诺布尔。2017年3月Teledyne收购e2v,在欧洲、美洲和亚洲共拥有11000多名员工。Teledyne e2v行业经验丰富,为客户提供顶级信号处理解决方案和微处理器产品。公司可以灵活满足对产品要求最为严苛的各类市场,例如航空航天和国防、航空电子、太空及工业用途仪器仪表。公司擅长为客户量身定制高性能半导体子系统及信号和数据处理解决方案,以保证客户系统更加安全、稳定、与众不同。Teledyne e2v“数据和信号处理解
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ADC DAC
2018年11月12日,北京讯,超声波泊车辅助系统以及汽车应用中光学接近检测和手势控制技术的全球市场领导者德国elmos 公司日前宣布推出多款旨在提升汽车驾乘安全性和舒适性的解决方案。包括超声波传感器器信号处理IC以及最新一代接近和手势识别技术。 E524.08和E524.09是elmos推出的用于汽车超声波泊车辅助系统的IC。 除了汽车领域,这些IC还可用于工业应用中的一般距离测量(工业机器人和液位测量等)。该IC在研发过程中就特别强调最佳的检测距离。 因此,修正后的信号路径可以支持10cm至60
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elmos E524.08
电路功能与优势将宽带DAC互补电流输出转换为单端信号的传统方法是使用中心抽头变压器,或者在差分转单端配置中使用一个单通道运算放大器。然而,变压器
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CMRR DAC 宽带 单端信号
0 引言随着卫星通信速率的不断提高,高速数字调制技术得到了快速的发展,而由于后端电路及放大器的非线性,如果码率与中频的相对带宽较高,则会造成通
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欠采样率 高中频 DAC 第二奈奎斯特域
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。 D/A转换器的转换原理 数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟
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D/A转换器 DAC
本文将透露世界首款K波段数据转换器EV12DS460A背后的设计秘密,介绍为了提高性能和规避CMOS设计限制而引入的超高速制程。同时本文也将解释,紧凑的单核心数据转换器核心配合仔细斟酌的设计如何让EV12DS460A的性能有突破性提高。最后,您可以看到布线和电路简化的细微差别是设计时应考虑的重要因素。 概述 微波系统设计师一直在追求更高的性能和更高的工作带宽。简化设计和降低功耗、尺寸、重量同样是需考虑的问题。UWB数据转换器能极大地简化多通道传输系统的设计(如果您对此不了解,请访问这里)。多年来,
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DAC CMOS
随着工艺水平的提高,MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,即金属-氧化物半导体场效应晶体管)阈值电压的失配常数Avt越来越小,电流源之间的匹配程度越来越高,然而随着DAC(Digital to Analog Converter,即数模转换器)分辨率的提高, DAC对电流源误差的要求越来越高[1]。其中阈值电压失配不仅与Avt有关,由于阈值电压的温度系数存在,DAC工作
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DAC MOSFET
LTC2757:高精度数模转换器设计方案-很多精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备应用都需要高准确度数模转换,凌力尔特公司推出了18位数模转换器(DAC)LTC2757,该器件提供±1LSB INL(最大值)和±1LSB DNL(最大值)的精确DC规格。
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凌力尔特公司 DAC LTC2757
DAC输出短时毛刺脉冲干扰解决方案- 静态技术规格中,我们探讨了静态技术规格以及它们对DC的偏移、增益和线性等特性的影响。这些特性在平衡双电阻 (R-2R) 和电阻串数模转换器 (DAC) 的各种拓扑结构间是基本一致的。
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毛刺脉冲 DAC DAC8881
简介 精密模数转换器(ADC)的每秒采样数具有明确定义且经过测试,精密数模转换器(DAC)则不然,其数据手册中并未对此加以定义,因为DAC的每秒采样数取决于许多因素。 多数情况下,DAC数字接口支持高达50 MHz的时钟速率,假设输入移位寄存器为24位,则每秒可以执行2,000,000次写操作。然而,此数值仅表示数字接口接受新DAC码的能力,没有考虑数字处理延迟、时延以及模拟模块定时。 如果DAC无任何内部校准程序,则延迟可以忽略,通常在数ns左右。如果DAC包含校准例行程序,则延迟可
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DAC ADC
数模转换器的基本原理及DAC类型简介-数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
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数模转换器 DAC
在DAC基础知识:静态技术规格中,我们探讨了静态技术规格以及它们对DC的偏移、增益和线性等特性的影响。这些特性在平衡双电阻 (R-2R) 和电阻串数模转换器 (DAC) 的各种拓扑结构间是基本一致的。然而,R-2R和电阻串DAC的短时毛刺脉冲干扰方面的表现却有着显著的不同。 我们可以在DAC以工作采样率运行时观察到其动态不是线性。造成动态非线性的原因很多,但是影响最大的是短时毛刺脉冲干扰、转换率/稳定时间和采样抖动。 用户可以在DAC以稳定采样率在其输出范围
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DAC 脉冲干扰
高性能模数转换器如何具有很多电源连接而仅有少量接地?针对这个问题,我们可以从这样一个解决方案来理解。具有裸露芯片焊盘的引脚架构芯片级封装(LFCSP)和四方扁平封装(QFP)提供了一种将热量从元件传递到印刷电路板(PCB)、从而降低热阻的有效解决方案。 芯片焊盘的底部是裸露而不是封装的,应作为集成式散热器焊接到PCB上。
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PCB设计 DAC 电流环路 裸露焊盘
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