首先我们要明确的是CMOS逻辑IC大致包括两种逻辑,即组合逻辑和时序逻辑。其中组合逻辑是输出仅为当前输入的纯函数逻辑电路类型,主要包括反相器、缓冲器、双向总线缓冲器、施密特触发器装置、解码器、多路复用器、模拟多路复用器/多路分解器、模拟开关等;时序逻辑是一种其输出取决于先前输入值的顺序,并由当前输入(如控制信号触发器、锁存器、计数器、移位寄存器等)控制的逻辑电路类型。
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CCD 传感器中的暗噪声,它是由传感器的半导体材料产生的暗电流变化引起的。这是 CCD 应用中的一个重要噪声源,它对系统设计有直接影响,因为它可以通过冷却传感器得到有效控制。
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阻断二极管广泛用于电源,以解决各种问题。在汽车系统中,串联阻断二极管可防止在更换电池或汽车启动时意外反向连接电池。高可用性系统和电信配电采用阻断二极管,通过并联电源来实现冗余。二极管还用于防止储能电容器在需要暂时保持输出电压以克服输入压差或噪声尖峰的情况下放电,或者允许负载在输入电源突然失效时正常断电。
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在本系列的第1部分中,我们研究了线性稳压器以实现最低输出噪声性能。在第2部分中,我们重点介绍了集成后线性稳压器的电荷泵解决方案。在前面的这些示例中,电路效率的优先级较低。但是,如果同时需要低输出电压噪声和高效率呢?单芯片解决方案是否足以同时提供两者?
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压电材料响应机械应力而产生的电荷非常小。压电系数的典型值是每牛顿数十或数百皮库仑。1 牛顿是很大的力,而 100 皮库仑是微不足道的电荷。很明显,我们需要一个放大器来将传感器的电荷转换成可用的信号。
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十多年来,德州仪器 (TI) 的 Power Stage Designer™ 工具一直是一款出色的设计工具,可协助电气工程师计算不同电源拓扑的电流和电压。我认为,利用这款工具可以轻松开始全新的电源设计,因为它可以实时执行各种计算,并为您提供直接反馈。
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光电二极管的基本输出是从阴极流过器件到阳极的电流,与照度大致成线性比例。(不过请记住,光电流的大小也受入射光波长的影响——在下一篇文章中将对此进行更多介绍。)光电流通过串联电阻或电流转换为电压以进行进一步的信号处理- 电压放大器。
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在本系列的第2部分中,我们将介绍低噪声电荷泵解决方案。电荷泵可以提供经济高效的电源解决方案,但噪声水平通常在百毫伏或数十或毫伏范围内。凌力尔特的创新工程设计带来了输出均方根噪声低于 5mV 的电荷泵解决方案。
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