在集成電路設計中,帶隙基準電路是一種重要的電路結構,其性能的穩(wěn)定性和上電穩(wěn)定時間對于整個電路系統(tǒng)的性能有著至關重要的影響。隨著電路系統(tǒng)對穩(wěn)定性和響應速度要求的不斷提高,降低帶隙基準電路的上電穩(wěn)定時間成為了一個重要的研究方向。本文將從帶隙基準電路的基本原理出發(fā),探討降低帶隙基準電路上電穩(wěn)定時間的方法和策略。
運算放大器的差分輸出電壓也應該為零。但是由于電路存在失配,此時運放的輸出不為0,則電路存在直流失調(diào),定義為輸出電壓為0時的輸入電壓值。
主動移頻法是一種常用的孤島檢測方法,它通過改變逆變器輸出的頻率來檢測是否存在孤島現(xiàn)象。
反饋控制是指在某一行動和任務完成之后,將實際結果進行比較,從而對下一步行動的進行產(chǎn)生影響,起到控制的作用。
在電子設備中,穩(wěn)壓器是一個用來持續(xù)調(diào)節(jié)電源輸出的裝置或機制。電源器件中穩(wěn)壓器有許多種。但最主要考慮到DC到DC的轉換,有兩種穩(wěn)壓器:線性或開關。
FHA(First harmonic approximation):一次諧波近似原理,也稱為基波分析法。該原理是假設能量的傳輸只與諧振回路中電壓和電流傅立葉表達式中的基波分量有關
為達到 這個目標,需要提高開關頻率,從而降低功率損耗、系 統(tǒng)整體尺寸以及重量。對于當今的開關電源(SMPS)而 言,具有高可靠性也是非常重要的
很多大功率戶外電源均采用雙向同步升降壓芯片來取代以往升壓、降壓電路分離的設計。升降壓英文名稱為Buck-Boost,顧名思義既可升壓又可降壓。
升壓芯片在諸多電子電路中均有所應用,在現(xiàn)代生活中,升壓芯片是不可或缺的器件之一。對于升壓芯片,想必大家均具備一定了解。
直流-直流(DC-DC)轉換器,通過電路內(nèi)部的控制和調(diào)節(jié),將低電壓輸入轉換為高電壓輸出。
對于光耦反饋的各種連接方式及其區(qū)別,目前尚未見到比較深入的研究。而且在很多場合下,由于對光耦的工作原理理解不夠深入,光耦接法混亂,往往導致電路不能正常工作。
盡管這些負載可以由電壓驅動,但是對于這些傳感器而言,使用電流源或驅動器卻更有效、更精確。不過,電流輸出DAC并非電壓輸出DAC的簡單“直接”替代品。
作為在我們進入AWG項目之前探索相關設計細節(jié)的方法。前兩篇文章介紹了微控制器和DAC,本文將討論連接到DAC輸出引腳的信號調(diào)理電路。
穿心電容作為旁路電容可以使高頻濾波效果很好,穿心電容具有非常小的寄生電感,旁路阻抗非常小,并且由于采用隔離安裝方式,消除了輸入輸出端之間的高頻耦合。
會解碼命令,由timing generator產(chǎn)生時序信號,驅動COM和SEG驅器。RGB接口:在寫LCD register setTIng時,和MCU接口沒有區(qū)別。區(qū)別只在于圖像的寫入方式。