避免了因修改參數(shù)而必須重新焊接模擬替代元器件的需要。 圖 1:數(shù)字電源轉(zhuǎn)換器的參數(shù)是通過(guò)寫(xiě)入寄存器來(lái)確定的。 作為與轉(zhuǎn)換器寄存器進(jìn)行交互的方式,PMBus 規(guī)范提供了一個(gè)便利的平臺(tái)。 PMBus 從流行的系統(tǒng)管理總線 (SMBus) 規(guī)范發(fā)展而來(lái),
2018-07-27 09:19:40
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使用簡(jiǎn)化的DC-DC轉(zhuǎn)換器模型,分析了三個(gè)變量,兩個(gè)反饋電阻和內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源用于對(duì)電壓設(shè)定點(diǎn)調(diào)節(jié)進(jìn)行建模。使用統(tǒng)計(jì)分析,給出了最終的電壓設(shè)定點(diǎn)分布。結(jié)果以圖形方式繪制。這與最壞情況的計(jì)算相比。由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)表明,最壞情況限制在統(tǒng)計(jì)上是不可能的。
2022-12-15 14:22:31
5097 中對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行建模的方法,特別是通過(guò)使用?使用有效位數(shù)或ENOB的建模方法. 現(xiàn)在,我們將通過(guò)添加一個(gè)新元素來(lái)繼續(xù)討論:直接調(diào)整我們的ADC模型,在理想量化器輸入中添加一個(gè)5階多項(xiàng)式。? 我們的新ADC模型的描述 我們上一篇文章中介紹
2023-05-03 15:34:00
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本文將推出一系列文章,探討如何為系統(tǒng)仿真的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器建模。 工程師們經(jīng)常想知道。在處理各種設(shè)計(jì)進(jìn)度緊張的項(xiàng)目時(shí),他們經(jīng)常想知道他們想找到答案但沒(méi)有時(shí)間的問(wèn)題。他們?nèi)匀幌胫馈?在他的工程工作
2023-05-03 16:56:00
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? ? ? 前言 隨著電子系統(tǒng)高速、高帶寬、大功耗、低壓大電流的發(fā)展,電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)面臨更大挑戰(zhàn)。從元器件到電路模塊、系統(tǒng)都需要進(jìn)行建模仿真,優(yōu)化元器件電性能和可靠性,從而提升電子系統(tǒng)穩(wěn)定性。電容
2023-09-21 16:57:27
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附件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器基本指南.rar1.6 MB
2018-10-17 15:18:17
現(xiàn)代監(jiān)控系統(tǒng)包括哪些基本功能?請(qǐng)問(wèn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是如何拯救電子監(jiān)控與對(duì)抗系統(tǒng)的?
2021-04-12 06:05:30
ADC的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)是什么?C8051FA中的ADC可編程窗口檢測(cè)器有什么作用?進(jìn)行C8051FA/D轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有哪些?
2021-04-21 06:43:54
DN259-A / D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行頻率轉(zhuǎn)換
2019-07-02 16:54:55
Matlab_DC-DC轉(zhuǎn)換器建模西安電子科技大學(xué) 微電子學(xué)院目 錄Xi Dian University School of Microelectronics背景知識(shí)DC/DC轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)建模工作原理系統(tǒng)模型搭建主講教師:吳曉鵬 ...
2021-11-17 07:59:09
DSP是怎樣對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取和處理的?
2014-05-23 15:02:48
。實(shí)際上,甚至沒(méi)必要知道該信號(hào)的確切位置。整個(gè)頻譜均能被捕獲,然后可在該處理器中以數(shù)字的方式提取特定信號(hào)。此外,減少組件數(shù)量還能降低功耗并縮減成本。 4-GSPS ADC12J4000等RF采樣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
2018-09-06 14:58:45
我是做數(shù)字濾波器的,別人從系統(tǒng)級(jí)進(jìn)行建模、仿真來(lái)完成設(shè)計(jì),我從RTL級(jí)開(kāi)始對(duì)其設(shè)計(jì)進(jìn)行 驗(yàn)證。進(jìn)行仿真時(shí),兩者結(jié)果是否相等嗎?如果可以存在差異,其影響因素是什么?允許的誤差范圍是多少呢?
2015-12-08 14:46:35
Architect工具可對(duì)變壓器、功率MOSFET、功率二極管、傳輸電纜等進(jìn)行定制建模,而且建模信息主要利用器件手冊(cè)和器件實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);因而定制設(shè)計(jì)的器件模型較為精確,較為真實(shí)反映器件的真實(shí)性能。 該課程主要
2017-04-12 20:43:49
方法。項(xiàng)目的建模使用PSPICE軟件完成。該模型將根據(jù)三相電機(jī)負(fù)載要求進(jìn)行仿真,為轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)提供依據(jù)。通過(guò)仿真...
2021-07-09 07:20:58
多個(gè)轉(zhuǎn)換器的同步可用于此類(lèi)應(yīng)用,例如雷達(dá)、電子戰(zhàn)(EW)、超聲、以及使用數(shù)字波束成形技術(shù)以便處理一大段數(shù)據(jù)的其他多通道應(yīng)用。必須注意,使用GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時(shí),在相同的系統(tǒng)內(nèi)同步多個(gè)轉(zhuǎn)換器
2018-09-03 14:48:59
串口在通信的過(guò)程中怎么對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)
2023-10-11 07:13:25
數(shù)字化像素。一些雷達(dá)系統(tǒng)通常使用ADC將信號(hào)強(qiáng)度轉(zhuǎn)換為數(shù)字值,以便進(jìn)行后續(xù)的信號(hào)處理。4)某些非電子或僅部分電子設(shè)備(如旋轉(zhuǎn)編碼器)也可以視為模數(shù)轉(zhuǎn)換器。圖1.模數(shù)轉(zhuǎn)換示例(光信號(hào)到數(shù)字信號(hào))哪個(gè)A
2023-02-15 18:16:05
,另一方面,仿真技術(shù)使得在復(fù)雜變化的制造現(xiàn)場(chǎng)可以實(shí)現(xiàn)非常多的虛擬測(cè)試、早期驗(yàn)證,降低整個(gè)制造業(yè)的整體成本,很多時(shí)候,我們必須了解為什么要進(jìn)行建模仿真?一、機(jī)器生產(chǎn)中的復(fù)雜變化究竟機(jī)器的生產(chǎn)有多么復(fù)雜?只有研發(fā)機(jī)器的工程師們才能更清楚,在每個(gè)行業(yè),生產(chǎn)的復(fù)雜度都包含了多個(gè)維度:① 材料的復(fù)雜性在印刷.
2021-07-12 06:16:25
無(wú)論是設(shè)計(jì)測(cè)試和測(cè)量設(shè)備還是汽車(chē)激光雷達(dá)模擬前端(AFE),使用現(xiàn)代高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的硬件設(shè)計(jì)人員都面臨高頻輸入、輸出、時(shí)鐘速率和數(shù)字接口的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。問(wèn)題可能包括與您的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)相連、確信您的首個(gè)設(shè)計(jì)通道將起作用或確定在構(gòu)建系統(tǒng)之前如何對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行最佳建模。本文中將仔細(xì)研究這些挑戰(zhàn)。
2021-01-14 07:51:54
技術(shù)是借助計(jì)算機(jī)及相關(guān)技術(shù),對(duì)真實(shí)系統(tǒng)的運(yùn)行過(guò)程和狀態(tài)進(jìn)行數(shù)字化模擬的技術(shù)。Simulink作為MATLAB的一個(gè)組件,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的建模、仿真和綜合分析。本文在Simulink環(huán)境中建立面向電氣
2025-06-06 14:31:51
電壓比較器是對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行鑒幅與比較的電路,其功能是比較一個(gè)模擬信號(hào)和另一個(gè)模擬信號(hào)(參考信號(hào)),并以輸出比較得到的二進(jìn)制信號(hào)。其在A/D轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)傳輸器、切換功率調(diào)節(jié)器等設(shè)備中有著廣泛的應(yīng)用。在
2019-07-08 07:44:28
基于Matlab的小型電力系統(tǒng)的建模與仿真一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康碾娏?b class="flag-6" style="color: red">系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)仿真研究將不能在實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行的電力系統(tǒng)運(yùn)行模擬得以實(shí)現(xiàn)。在判定一個(gè)電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性時(shí),都可以首先在計(jì)算機(jī)機(jī)上進(jìn)行動(dòng)態(tài)仿真研究
2021-07-12 08:04:58
數(shù)字預(yù)失真平臺(tái)系統(tǒng)模型是怎樣構(gòu)成的?如何對(duì)數(shù)字預(yù)失真平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行仿真測(cè)試?
2021-04-21 07:23:32
數(shù)控直線工作臺(tái)直線控制系統(tǒng)的工作原理是什么?數(shù)控直線工作臺(tái)直線控制系統(tǒng)的性能有哪些?如何對(duì)數(shù)控直線工作臺(tái)直線控制系統(tǒng)進(jìn)行仿真?
2021-07-13 08:35:57
利用SIMULINK建立了1.5位/級(jí)10位流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器的系統(tǒng)模型,對(duì)其性能進(jìn)行了仿真,同時(shí)對(duì)系統(tǒng)中的某些關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了修改,分析了參數(shù)變化對(duì)系統(tǒng)的影響。
2021-04-23 07:08:32
如何圍繞高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器中的相位噪聲貢獻(xiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)?怎么解決相位噪聲問(wèn)題?
2021-03-11 06:47:43
尋求IP。但如果出現(xiàn)問(wèn)題,第三方IP將需要在實(shí)現(xiàn)方面提供幫助和支持。 TI自有的JESD204快速設(shè)計(jì)IP可針對(duì)您的FPGA平臺(tái)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和JESD204模式進(jìn)行預(yù)配置和優(yōu)化。我們的IP需要更少
2021-01-07 17:37:46
1引言Matlab是一種高性能的數(shù)值計(jì)算機(jī)和可視化功能的軟件。可以利用Matlab中Simulink的可視化仿真工具,將電動(dòng)機(jī)控制利用模塊連接起來(lái),構(gòu)成復(fù)雜的系統(tǒng)模型,并進(jìn)行仿真和分析[1]。本文將
2021-09-06 06:19:19
的轉(zhuǎn)換器呢?今天我們將會(huì)為大家進(jìn)行一個(gè)大盤(pán)點(diǎn),幫助工程師們?nèi)媪私獠煌?lèi)型的建模技術(shù)?! ∈紫纫獮榇蠹医榻B的是狀態(tài)空間平均法。這種方法是目前國(guó)際上比較常見(jiàn)的建模方法,主要是利用了系統(tǒng)的狀態(tài)變量時(shí)間連續(xù)
2018-10-11 16:37:24
不足的情形發(fā)生。此外,當(dāng)轉(zhuǎn)換器的工作環(huán)境發(fā)生變化,如溫度、濕度、或零件老化等,都可能造成系統(tǒng)穩(wěn)定度的改變,甚至導(dǎo)致電源系統(tǒng)不穩(wěn)定。本文探討因應(yīng)原設(shè)計(jì)參數(shù)改變而采用相位提升電路,以改善系統(tǒng)穩(wěn)定度,并以立
2019-07-23 07:27:19
求大神講解怎樣利用STM32對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,然后利用STM32自帶的12位AD轉(zhuǎn)換器進(jìn)行轉(zhuǎn)換后送入內(nèi)部,然后采用FFT方法對(duì)被測(cè)信號(hào)進(jìn)行分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)音頻信號(hào)的分析。
2017-04-25 08:33:43
數(shù)碼管的原理是什么?如何對(duì)數(shù)碼管進(jìn)行仿真呢?怎樣去設(shè)計(jì)一種數(shù)碼管的靜態(tài)驅(qū)動(dòng)電路呢?
2022-01-25 07:44:03
時(shí)鐘發(fā)生器、相位噪聲和抖動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(ADC和DAC)的動(dòng)態(tài)范圍和線性度的影響。文中將就時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)轉(zhuǎn)換器SNR的影響進(jìn)行理論分析,同時(shí)介紹運(yùn)用ADI高性能時(shí)鐘發(fā)生器得到的仿真結(jié)果。ADI開(kāi)發(fā)了一個(gè)獨(dú)特
2018-10-18 11:29:03
如何針對(duì)建模的重要性和必要性,研究當(dāng)前流行的電子電路仿真工具的電子元器件模型,進(jìn)行電子元器件在電路仿真中的建模?
2021-04-06 06:58:11
如何使用orcad進(jìn)行開(kāi)關(guān)電源仿真?orcad建模的步驟有沒(méi)有具體的教程?謝謝
2016-03-24 20:10:16
MSC1210 是一款內(nèi)置 8051內(nèi)核及其他高性能外圍設(shè)備的24位Delta-sigma 模數(shù)轉(zhuǎn)換器,可為高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)提供片上解決方案。因此,MSC1210成為高精度智能傳感器優(yōu)選方案
2019-07-08 06:02:37
無(wú)論是設(shè)計(jì)測(cè)試和測(cè)量設(shè)備還是汽車(chē)激光雷達(dá)模擬前端(AFE),使用現(xiàn)代高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的硬件設(shè)計(jì)人員都面臨高頻輸入、輸出、時(shí)鐘速率和數(shù)字接口的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。問(wèn)題可能包括與您的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)相連
2022-11-07 07:53:41
逆對(duì)數(shù)D A轉(zhuǎn)換器的功能和特性:
2009-06-12 14:00:39
20 可以計(jì)算以2,10,e為底的對(duì)數(shù)
# 進(jìn)行對(duì)數(shù)運(yùn)算的IP核,可以計(jì)算以2,10,e為底的對(duì)數(shù),最高可輸入24bit寬度的數(shù)據(jù)。# 由AHDL語(yǔ)言寫(xiě)成,可在MaxplusII和QuartusII中使用,源代
2009-06-14 09:27:34
53 剖析硬件描述語(yǔ)言VHDL-AMS 的新特性。通過(guò)對(duì)A/D 轉(zhuǎn)換器和D/A 轉(zhuǎn)換器進(jìn)行建模和仿真分析可以看出,VHDL-AMS 突破了VHDL 只能設(shè)計(jì)數(shù)字電路的限制,使得VHDL 可以應(yīng)用于模擬以及混合信
2009-07-08 09:49:23
22 提出了一種寬頻段接收機(jī)的設(shè)計(jì)方案,分析了混頻方案的合理性并進(jìn)行了驗(yàn)證,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行建模和仿真。系統(tǒng)性能仿真顯示了該設(shè)計(jì)方案有良好的中頻增益及大于90dBc的鏡像抑制
2010-12-25 16:35:17
29
三級(jí)十進(jìn)對(duì)數(shù)A,D轉(zhuǎn)換器電路圖
2009-03-21 09:07:56
853 
為了深入理解Delta-Sigma A/D轉(zhuǎn)換器的工作原理,合理地使用這類(lèi)A/D轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品,或者用FPGA實(shí)現(xiàn)自己的Delta-Sigma A/D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。采用PSpice仿真軟件進(jìn)行模擬仿真的方法,對(duì)不同幅度的輸
2011-11-21 11:53:07
5334 
本文主要分析了QuartusⅡ的特點(diǎn)和虛擬仿真軟件的優(yōu)越性,以交通燈控制系統(tǒng)為例,介紹了在虛擬仿真軟件Multisim平臺(tái)上使用VHDL硬件描述語(yǔ)言進(jìn)行程序編寫(xiě)、電路建模和仿真的方法。
2012-10-25 14:58:31
15210 
本文簡(jiǎn)單介紹了電力系統(tǒng)暫態(tài)仿真軟件PSCAD的功能、元件庫(kù)和仿真程序執(zhí)行的過(guò)程。在PSCAD中進(jìn)行了交直流電力系統(tǒng)的建模,并以一個(gè)雙電源環(huán)形網(wǎng)絡(luò)為例在PSCAD中進(jìn)行了故障仿真,并對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行了分析。
2016-05-11 11:25:08
19 本文檔介紹了LCC轉(zhuǎn)換器小信號(hào)建模的技術(shù)應(yīng)用及實(shí)現(xiàn),包含電路圖及原理圖、其他分析。
2017-08-31 10:06:51
43 本次線下研討會(huì)就會(huì)告訴大家如何對(duì)過(guò)孔進(jìn)行建模、仿真和設(shè)計(jì)。本次活動(dòng)還會(huì)教如何計(jì)算傳輸線的阻抗以及過(guò)孔、傳輸線對(duì)信號(hào)完整性的影響。
2017-12-28 15:26:14
16185 
本文將首先討論廣泛使用的峰值電流模式(PCM)的連續(xù)電流(CCM)DC-DC轉(zhuǎn)換器的平均小信號(hào)數(shù)學(xué)建模。然后使用了ADI公司的開(kāi)關(guān)電路仿真工具ADIsimPE/SIMPLIS進(jìn)行仿真,以最大程度減少?gòu)?fù)雜的計(jì)算工作。
2018-03-28 16:35:00
9260 
本文主要介紹了用SPICE來(lái)仿真高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器,另外還對(duì)高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)測(cè)試靜態(tài)測(cè)試方法進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
2018-04-20 14:23:45
10747 
過(guò)程系統(tǒng)的建模與仿真是系統(tǒng)分析、研究、設(shè)計(jì)、運(yùn)行和操作培訓(xùn)的有力工具,本書(shū)系統(tǒng)地講述過(guò)程系統(tǒng)的建模與仿真的基本方法、基本原理及應(yīng)用實(shí)例。本書(shū)共分十章,包括概論,數(shù)學(xué)模型與建模原理,過(guò)程單元?jiǎng)討B(tài)
2018-05-19 10:18:50
0 使用Matlab/Simulink對(duì)電力電子系統(tǒng)進(jìn)行建模和仿真作了簡(jiǎn)要論述,并對(duì)幾種常見(jiàn)的電力整流濾波電路進(jìn)行了仿真分析。
2018-05-29 16:50:19
87 該應(yīng)用報(bào)告描述了對(duì)開(kāi)關(guān)電容模數(shù)轉(zhuǎn)換器的模擬輸入電路進(jìn)行分析的計(jì)算。計(jì)算確定外部驅(qū)動(dòng)源電阻的最大值,以提供期望的ADC轉(zhuǎn)換精度。
2018-05-29 18:50:28
2 本文設(shè)計(jì)了一種專(zhuān)門(mén)用于底層協(xié)議棧開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)采集與仿真系統(tǒng),利用USB高速傳輸特點(diǎn)以及物理連接的便利性,采用CY68013A進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞,充分利用其GPIF資源,使用FPGA進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換。文中對(duì)仿真
2018-08-30 10:44:00
7895 
文章介紹了動(dòng)態(tài)系統(tǒng)仿真軟件SystemView. 并借助軟件對(duì)GMSK 的調(diào)制系統(tǒng)在一般的數(shù)據(jù)率情況下的功率譜密度,抗噪聲性能, 以及誤碼率進(jìn)行仿真分析。 從而加深了對(duì)通信原理理論的理解.
2019-01-15 16:12:51
17 Systemview 是一種基于wi ndows 平臺(tái)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、仿真和分析的EDA 軟件。本文介紹了在S ystemview 平臺(tái)下利用其圖形模塊構(gòu)建QPSK系統(tǒng),并用分析窗和信號(hào)計(jì)算器對(duì)QPSK系統(tǒng)進(jìn)行仿真與分析.
2019-01-17 13:39:50
14 本視頻短片介紹如何利用ADIsimPLL對(duì)壓控振蕩器(VCO)模型進(jìn)行建模并仿真。ADIsimPLL設(shè)計(jì)工具是一款全面且簡(jiǎn)單易用的PLL頻率合成器設(shè)計(jì)和仿真工具。
2019-06-26 06:11:00
5682 
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是通信系統(tǒng)進(jìn)行仿真設(shè)計(jì)的教程免費(fèi)下載包括了:1 通信系統(tǒng)仿真概述,2 信源與信道模型,3 濾波器分析,4 調(diào)制與解調(diào)
2019-10-08 08:00:00
0 用筆記介紹了一些使用RO轉(zhuǎn)換器進(jìn)行良好散熱設(shè)計(jì)的準(zhǔn)則。 模塊損耗 AC / DC和DC / DC模塊將輸入電源的功率轉(zhuǎn)換為適合給定應(yīng)用的穩(wěn)壓電源。雖然RO的轉(zhuǎn)換效率很高,但效率并不理想,并且一些輸入功率會(huì)因模塊中的熱量而損失掉。可以從以
2021-05-08 16:34:29
1765 
無(wú)論是設(shè)計(jì)測(cè)試和測(cè)量設(shè)備還是汽車(chē)激光雷達(dá)模擬前端(AFE),使用現(xiàn)代高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的硬件設(shè)計(jì)人員都面臨高頻輸入、輸出、時(shí)鐘速率和數(shù)字接口的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。問(wèn)題可能包括與您的現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)相連、確信您的首個(gè)設(shè)計(jì)通道將起作用或確定在構(gòu)建系統(tǒng)之前如何對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行最佳建模。
2021-01-19 14:27:00
6 音頻轉(zhuǎn)換器,是專(zhuān)門(mén)針對(duì)音頻的多媒體軟件,屬于多媒體術(shù)語(yǔ),常見(jiàn)的音頻轉(zhuǎn)換器包括MP3轉(zhuǎn)換器。音頻轉(zhuǎn)換器的主要功能,在于對(duì)音頻進(jìn)行編解碼,即對(duì)數(shù)字音頻進(jìn)行解碼,并根據(jù)數(shù)字音頻編碼規(guī)范保存為新音頻格式。
2020-11-18 17:09:16
19835 AD9255:14位,125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS,1.8 V對(duì)數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)Sheet
2021-03-22 19:50:25
8 AD9211:10位,200MSPS/250 MSPS/300 MSPS,1.8 V對(duì)數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)謝幕
2021-04-18 14:09:21
5 DN259-A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)行頻率轉(zhuǎn)換
2021-04-19 20:25:39
7 AD8304:160 dB范圍(100 Pa-10 mA)對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-20 12:46:48
43 AD8305:100 dB范圍(10 nA至1 mA)對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-20 15:57:39
5 ADL5310:120 dB范圍(3 nA至3 mA)雙對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-22 09:44:27
3 AD9434:12位,370 MSPS/500 MSPS,1.8 V對(duì)數(shù)字轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)Sheet
2021-04-28 11:05:17
11 AD7118 LOGDAC CMOS對(duì)數(shù)D/A轉(zhuǎn)換器廢棄數(shù)據(jù)表
2021-05-17 16:01:37
0 buck直流-直流轉(zhuǎn)換器的simulink建模(ups不間斷電源技術(shù)參數(shù))-buck直流-直流轉(zhuǎn)換器的simulink建模 電壓反饋和電流反饋
2021-09-28 12:21:31
35 University School of Microelectronics背景知識(shí)DC/DC轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)建模工作原理系統(tǒng)模型搭建主講教師:吳曉鵬 ...
2021-11-09 18:36:00
15 本文介紹了采用芯和半導(dǎo)體ViaExpert軟件進(jìn)行TSV陣列的建模和仿真分析流程。TSV結(jié)構(gòu)復(fù)雜,存在建模繁瑣、分析不便等問(wèn)題。
2022-06-03 09:03:00
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系統(tǒng)仿真工具(System Level Simulator)的作用是對(duì)電子系統(tǒng)進(jìn)行高層次的建模及仿真,以減少系統(tǒng)從設(shè)計(jì)到實(shí)現(xiàn)所需迭代優(yōu)化的次數(shù),降低在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)中后期出現(xiàn)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。
2022-08-22 11:28:21
2042 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器在整個(gè)電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)中占據(jù)著十分重要的位置。如圖 1 所示展示了現(xiàn)實(shí)世界和電子電路之前的交互,我們所感受到的是各種模擬量,例如溫度,壓力,濕度等等,而處理器需要對(duì)數(shù)字量進(jìn)行處理,那這中間
2022-09-20 14:20:06
3 在設(shè)計(jì)功率轉(zhuǎn)換器時(shí),可以使用仿真模型在多個(gè)設(shè)計(jì)維度之間進(jìn)行權(quán)衡。使用有源器件的簡(jiǎn)易開(kāi)關(guān)模型可以進(jìn)行快速仿真,帶來(lái)更多的工程洞見(jiàn)。然而,與制造商精細(xì)的器件模型相比,這種簡(jiǎn)易的器件模型無(wú)法在設(shè)計(jì)中提
2022-09-21 10:11:26
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從通信基礎(chǔ)設(shè)施到儀器儀表的各種應(yīng)用中,對(duì)更高系統(tǒng)帶寬和分辨率的要求推動(dòng)了以陣列形式連接多個(gè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的需求。設(shè)計(jì)人員必須找到低噪聲和高精度解決方案,以使用通用JESD204B串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器接口對(duì)大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行時(shí)鐘和同步。
2023-01-06 11:20:44
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數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是通信系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件 在光纖等模擬傳輸介質(zhì)之間形成橋梁 光學(xué)、微波、射頻和數(shù)字處理模塊,如 FPGA。 和 DSP。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員通常專(zhuān)注于選擇最 適合應(yīng)用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,而數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器要少得多 可以考慮時(shí)鐘代的選擇 提供數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的設(shè)備。
2023-01-08 16:55:29
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了解ENOB(有效位數(shù))的概念以及如何將其用于系統(tǒng)仿真中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器建模。 在本系列的上一篇關(guān)于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器建模的文章中,我們討論了 模數(shù)轉(zhuǎn)換器型號(hào)討論了如何選擇用于實(shí)現(xiàn)模型的輸入信號(hào)的主題
2023-01-27 09:17:00
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在“DC-DC轉(zhuǎn)換器的熱仿真”系列中,將介紹使用ROHM Solution Simulator對(duì)耐壓80V、輸出5A的DC-DC轉(zhuǎn)換器IC“BD9G500EFJ-LA”組成的電源電路進(jìn)行電路工作仿真
2023-02-14 09:26:27
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本文的關(guān)鍵要點(diǎn)?使用具有熱分析功能的DC-DC轉(zhuǎn)換器BD9G500EFJ-LA的Solution Circuit進(jìn)行熱仿真。?仿真電路中包括電子電路和熱仿真電路。
2023-02-14 09:26:27
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-如果不能使用FRA,則可以通過(guò)仿真來(lái)處理。現(xiàn)在,我想實(shí)際進(jìn)行DC/DC轉(zhuǎn)換器的頻率特性仿真并將DC/DC轉(zhuǎn)換器的頻率特性仿真結(jié)果與DC/DC轉(zhuǎn)換器的頻率特性實(shí)測(cè)值進(jìn)行比較,在此之前,請(qǐng)?jiān)试S我先給出一些前提條件和理論。
2023-02-15 16:12:08
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的建模與控制.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 09:27:48
0 摘要 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是通信系統(tǒng)中的重要元件,構(gòu)成模擬傳輸媒介(如光纖、微波、射頻和FPGA及DSP等數(shù)字處理模塊)之間的橋梁。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入
2023-11-28 14:33:57
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用PSpice仿真器對(duì)TI智能高側(cè)開(kāi)關(guān)中的熱行為進(jìn)行建模.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-24 09:26:13
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何為電源轉(zhuǎn)換器進(jìn)行PCB建模.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-25 09:45:59
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用C2000 MCU對(duì)用于數(shù)字控制的雙向降壓/升壓轉(zhuǎn)換器進(jìn)行建模.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-12 11:48:54
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電流模式轉(zhuǎn)換器的建模、分析和補(bǔ)償.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-23 09:31:10
0 Analog Devices ADL5309雙對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換器設(shè)有雙對(duì)數(shù)跨阻抗放大器,優(yōu)化用于測(cè)量光纖系統(tǒng)中的低頻和寬動(dòng)態(tài)范圍光學(xué)信號(hào)功率。該器件可產(chǎn)生高度精確的溫度補(bǔ)償輸出電壓,與INP1和INP2引腳
2025-06-03 13:38:52
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評(píng)論