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  • Analog 技术纷纭谈

    您需要知道的CMRR——运算放大器(第1部分)

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    我经常会想到共模抑制(CMRR),甚至在工作之余也会!我是一个狂热的高校橄榄球迷。当我周六在家看比赛时,我经常被我妻子或女儿的说话声打断,要求我做各种其他事情,如家务。我想尽办法来拒绝这种噪音,只专注于重要的信号...比赛。信号通过量及中断我看比赛的程度类似于 放大器 CMRR。 在真正谈论CMRR之前,必须先谈论共模电压。对于非反相配置的放大器,输入信号是共模信号。反相配置始终具有与输入信号无关的固定共模电压。放大器共模电压范围取决于设计,且用户需要确保其处于指定的工作范围内。 ...
  • Analog 技术纷纭谈

    USB Type-C™:您的ESD解决方案是否保护端口?

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    若您是一名设计师,负责将系统中的USB端口迁移到最新的 USB标准和USB Type-C连接器 ,那么您可能已考虑过一些事情。 ESD 保护 首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有国际电工委员会(IEC)61000-4-2静电放电(ESD)保护。您还需要保护比以前的USB Type-A或USB Micro-B连接器更多的信号引脚。24引脚USB Type-C连接器(图1)需要为两个差分对(D + / D-)提供ESD保护,用于USB 2.0数据;四个差分对用于最高可达20Gbps...
  • Analog 技术纷纭谈

    USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?

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    若您是一名设计师,负责将系统中的USB端口迁移到最新的 USB标准和USB Type-C连接器 ,那么您可能已考虑过一些事情。 ESD 保护 首先,与从外部将连接器暴露给用户的所有系统一样,您的系统需具有国际电工委员会(IEC)61000-4-2静电放电(ESD)保护。您还需要保护比以前的USB Type-A或USB Micro-B连接器更多的信号引脚。24引脚USB Type-C连接器(图1)需要为两个差分对(D + / D-)提供ESD保护,用于USB 2.0数据;四个差分对用于最高可达20Gbps...
  • Power House - 电源之家

    eFuse如何帮助提供强大的工业电源路径保护

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    任何电子系统经常遭受恶劣的环境和威胁,如静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电浪涌。电源设计人员必须优先考虑电路保护以防止系统故障,特别是对于具有24V电源轨的 工业应用 。 电路保护方案能够保护电源和整个系统免受诸如过电流、短路、输入浪涌电流、过电压、欠电压、输入反极性保护(通常称为误配线)和反向电流阻塞的事件的影响。 在本博客中,我将概述几种强大的工业电源路径保护方法,包括离散实现、热插拔和ORing控制器法及集成实现。 离散实现 图 1...
  • Fully Charged 电池管理

    电池电量计的精确度如何?第1部分

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    第 1 部分:测量和测量精度 电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。 存在三种用于电池测量的主要方法。第一种是使用电压查找表,其适用于具有极轻负载应用。第二种是对流出或流入电池的电荷进行库仑计数(即,相对于时间将电流集成到电池中或从电池中流出...
  • Analog 技术纷纭谈

    如何确定射频系统中的功率增益和电压增益

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    我听到越来越多的客户在问“通过不同负载阻抗的信号链的增益是如何变化的?”;“当以dB测量时,电压增益和功率增益何时重合?”若你们中的任何人有相同的问题,我想与Analog Wire的听众一起分享问题的答案。因此,我们开始吧... 在具有50欧姆终端的单端信号路径中,增益计算非常容易,因为电压增益(20 * log(Vout / Vin))等于功率增益(10 * log(Pout / Pin))。但是,当负载的阻抗或源变化时,事情变得有点复杂。例如...
  • 无线 ConnecTIng

    将单芯片技术引入互联网

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    将 Wi-Fi® 集成到物联网应用中面临哪些挑战? 随着物联网(IoT)的不断发展,许多新技术正在重新定义我们如何看待无线网络。作为每个家庭和办公室连接的基石,Wi-Fi®技术不断成熟;但将其设计到物联网应用中仍然可能存在一些挑战。 IoT设备通常由电池操作,这需要其部件具有小的形状因数、低成本和低功耗。由于这些限制,物联网开发人员通常寻找的平台具有简单软件架构、简易射频硬件和易推出的不具有高认证、合规性或测试成本的产品。衡量这些需求时,很容易理解为什么Wi-Fi并不总是大多数物联网应用的首选连接...
  • 电机驱动与控制

    加速到更高性能

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    设计实时控制系统的工程师不断面临优化性能的挑战。这些系统需要最小的延迟,其中采样、处理和输出之间的时间延迟必须处在紧凑的时间窗口内,以便满足性能规格。控制系统的核心是用于计算控制信号的数学密集算法。利用可快速有效地执行数学运算的微控制器(MCU)是实现这一目标的关键。理想情况下,该MCU将能够在中央处理单元(CPU)执行其它所需任务的同时执行实时控制回路。一些系统甚至可能需要支持使用相同MCU的电力线通信(PLC)。 为此,TI C2000™MCU集成了多达四个集成的片上硬件加速器...