在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,傳感器扮演著至關重要的角色,它們負責將各種物理量(如壓力、溫度、光強、聲音等)轉(zhuǎn)換為可處理的電信號。然而,這些原始信號往往非常微弱且包含噪聲,因此需要進行一系列的信號調(diào)理過程,以確保信號的準確性、穩(wěn)定性和可靠性。高度集成的傳感器接口模擬前端(AFE)正是這一過程中的關鍵組件,它通過集成多種功能于單一芯片上,極大地簡化了傳感器調(diào)理的復雜性和成本。
三極管,作為電子電路中的核心元件,其工作狀態(tài)對電路性能有著至關重要的影響。在眾多的工作狀態(tài)中,飽和狀態(tài)和深度飽和狀態(tài)是兩種尤為重要的狀態(tài)。本文將深入探討三極管飽和與深度飽和狀態(tài)的理解、判斷條件、影響因素及在實際應用中的意義。
在現(xiàn)代化戰(zhàn)爭中,電子戰(zhàn)已成為不可或缺的重要組成部分。電子戰(zhàn)裝備的性能指標直接決定了戰(zhàn)爭全局的勝敗。然而,電子戰(zhàn)裝備在實際戰(zhàn)區(qū)的電磁環(huán)境中,面臨著復雜多變的電磁信號挑戰(zhàn),包括雷達、導航、通信、敵方干擾及自然噪聲等。這些信號不僅種類繁多,而且受到實際地理環(huán)境的顯著影響,使得電磁環(huán)境異常復雜。為了有效評估和提升電子戰(zhàn)裝備在復雜電磁環(huán)境下的性能,基于數(shù)字化地理信息的復雜電磁環(huán)境信號模擬與發(fā)生技術應運而生,成為當前研究的熱點。
在溫度測量領域,電阻式溫度檢測器(RTD)與Σ-Δ型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的結(jié)合使用已經(jīng)成為一種常見且高效的解決方案。然而,許多系統(tǒng)設計人員在實際應用中面臨一個共同難題:如何在ADC數(shù)據(jù)手冊規(guī)定的高性能標準下,實現(xiàn)精確的RTD溫度測量。本文將從RTD比率式溫度測量的基本原理出發(fā),詳細探討模擬前端設計的關鍵考慮因素,以期幫助系統(tǒng)設計人員實現(xiàn)高精度、低噪聲的溫度測量系統(tǒng)。
在科技日新月異的今天,微電子技術的每一次飛躍都深刻影響著國家的發(fā)展與人民的生活。近日,中國科學院微電子研究所(以下簡稱“微電子所”)在超高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)領域取得了重大突破,成功研發(fā)出多款高性能芯片,不僅大幅縮短了與先進國家的技術差距,更在關鍵領域打破了西方長期以來的技術壟斷,為我國科技自立自強增添了濃墨重彩的一筆。
在電力電子技術領域,整流器作為AC-DC轉(zhuǎn)換的核心部件,其性能直接影響著整個系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。近日,凌力爾特公司(Linear Technology Corporation,現(xiàn)隸屬于Analog Devices)推出了一款革命性的低損耗三相理想二極管橋式整流器參考設計,并在其評估板DC2465上進行了演示。這一創(chuàng)新設計不僅顯著降低了整流過程中的功率和電壓損耗,還極大地提高了系統(tǒng)的電源效率和空間利用率,為電力電子行業(yè)樹立了新的標桿。
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一直以來,交流耦合電路都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)斫涣黢詈系南嚓P介紹,詳細內(nèi)容請看下文。
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在檢修電路故障過程中,如果沒有電路原理圖做參考,而所處理的故障又比較復雜時,需要根據(jù)電路板上元器件和印刷電路的實際情況畫出電路原理圖。
根據(jù)經(jīng)驗,在信號走線下方添加一個公共接地層,這樣可以確保PCB中任意2個接地點之間的阻抗最小。
缺相保護器是一種電路保護器,也就被稱為電機缺相保護器,或者是電源缺相保護器。這種缺相保護器主要是運用在三相電機電路上面。