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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PCB 布局始终是从概念到功能电路板旅程中的重要一步,但在处理开关电源电路时应特别小心。您想要降低噪声并提高热性能,这两个目标都可以通过应用标准布局技术并遵循数据表中的布局建议来实现(如果数据表中没有建议并且您没有太多 PCB 经验布局,您可能需要考虑不同的部分)。
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在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于大容量电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性,因此用户迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量开关电源。
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通过驱动ADC实现优化的混合信号性能,这是一大设计挑战。图1所示为标准的驱动器ADC电路。在ADC采集期间,采样电容将反冲RC滤波器中指数衰减的电压和电流。混合信号ADC驱动器电路的最佳性能受到多个变量影响。驱动器的建立时间、RC滤波器的时间常数、驱动阻抗,以及ADC采样电容的反冲电流在采样时间内相互作用,导致产生采样误差。采样误差随着ADC位数、输入频率和采样频率的增大而增大。
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