ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会降低ADC的分辨率。
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本系统硬件部分采用AT89C51单片机作为控制中心,并且配有警情采集电路、报警驱动电路、双音多频(DTMF)收发电路、摘机检测电路、语音报警电路、键盘接口及LED各种电路用来显示监测的内容。
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为了理解这种技术,让我们回顾一些为LLC转换器设计稳健型同步整流解决方案时遇到的挑战。在其最简单的层面上,同步整流需要金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)仿真二极管的行为。简言之,当电流拟从正极流向负极时,MOSFET导通。一旦电流开始从负极流向正极,则MOSFET关断。
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系统设计人员经常会找不到典型产品说明书中提及的有功功耗。不少RS-232接口器件产品说明书仅规定了空载和关机设置下的电源电流。然而,当连接到远程RS-232器件时,RS-232器件只适用于通信。数据线的电容和远程接收器的电阻可增加本地RS-232器件的负载,从而增加功耗。虽然大多数新型RS-232器件会至少有一项有功电流或功率技术规格,但不少RS-232器件却没有这样的技术规格。
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从航空航天和防务、天然气勘探到制药和医疗设备制造,这些行业越来越需要能够实现高于24位分辨率的超高精度测量。例如,制药行业使用高精度实验室天平,该天平在2.1 g满量程范围内提供0.0001 mg分辨率,所以需要使用分辨率高于24位的模数转换器(ADC)。校准和测试这些高精度系统对仪器仪表行业来说是一大挑战,要求提供分辨率达到25位以上、测量精度至少7.5数字位的测试设备。
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GaN能够在不会对系统产生负面影响的情况下增加开关频率。这一优点可以在功率级中使用更小的无源组件,并实现更快的瞬态响应。然而,为了实现对这些更高频率的控制,控制电路的速度必须更快。例如,采样和转换时间需要足够快,这样才不会限制占空比宽度或相位延迟。此外,对于下一个控制工作量的计算也需要足够快,这样才不会限制开关速度。
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本文讨论了用于无线基础设施的射频硅基氮化镓技术的发展,该技术提高了氮化镓的性价比。经过多年的发展,该技术已经成熟,可以发挥其潜力,在硅晶圆加工的基础上以较低的成本提供与碳化硅基氮化镓相同的效率。硅基氮化镓可以满足5G无线通信系统的效率、线性化和功率密度要求。我们相信这是一个漫长旅程的开始,行业的进一步发展将把硅基氮化镓的能力推向更高的频率和更高的功率水平,有可能扩展到无线基础设施以外的应用。
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电梯ARD的典型电池电压为24 V、36 V、48 V和60 V。三相400VAC电梯牵引驱动的标称直流链路电压大约为600 V。隔离双向DC/DC转换器参考设计为2-kW、48-V至400-V、由数字控制的双向功率级,可作为半桥电池充电器和电流馈送的全桥升压转换器在相反的方向上运行。通过简单地重新设计变压器和选择适当额定的MOSFET,该设计可扩展至不同的功率级和输入电池电压。
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本文讨论在ADC 信号链中实现模拟和数字滤波器以便达到较佳性能所涉及到的设计挑战和考虑。如图1 所示,数据采集信号链可以使用模拟或数字滤波技术,或两者的结合。精密SAR 型和Σ-Δ 型ADC 一般在第一奈奎斯特区进行采样,因此,本 文将着重讨论低通滤波器。本文的意图不是讨论低通滤波器的 具体设计技术,而是讨论其在ADC 电路中的应用。
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