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物聯(lián)網(wǎng)設備功耗是關鍵
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)儼然已成為會議、文章和部落格上熱烈討論的一個話題;其中,絕大部分的探討重點都集中在通訊標準以及資訊和設備的安全性上。除此之外,至關重要的一點,便是如何為物聯(lián)網(wǎng)中的大量設備供電。首先,這值得花點時間談一談物聯(lián)網(wǎng)的具體組成,并了解物聯(lián)網(wǎng)背后的核心概念-所有值得溝通的事...
2021-06-04
物聯(lián)網(wǎng)設備 功耗
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為什么輸出端共模信號的影響大于CMRR規(guī)格值?
與差分輸入電路打交道時,共模抑制比(CMRR)是基本概念,但常常被誤解。使用儀表放大器時,關于電路中共模信號的影響,遇到不正確的期望并不罕見。
2021-06-04
輸出端 共模信號 CMRR 規(guī)格值
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儀表放大器橋接電路誤差預算分析
在典型應用中,有必要了解儀表放大器的誤差源。下圖1所示為一個350 Ω的稱重傳感器,當用10 V源激勵時,其滿量程輸出為100 mV。用外部499 Ω增益設置電阻,將AD620的增益設為100。表中列出了每種誤差源對2145 ppm的總非調整誤差的貢獻。
2021-06-04
儀表放大器 橋接電路 誤差預算
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驅動高精度模數(shù)轉換器
市場對工業(yè)應用的需求與日俱增,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是其中的關鍵設備。它們通常用于檢測溫度、流量、液位、壓力和其他物理量,隨后將這些物理量對應的模擬信號轉換為高分辨率的數(shù)字信息,再由軟件做進一步處理。此類系統(tǒng)對精度和速度的要求越來越高。這些數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由放大器電路和模數(shù)轉換器(ADC)組成,...
2021-06-04
驅動 高精度 模數(shù)轉換器
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直擊增益范圍:利用儀表放大器獲得多個增益范圍
為了實現(xiàn)高精度傳感器測量動態(tài)范圍的最大化,可能需要使用可編程增益儀表放大器(PGIA)。由于大多數(shù)儀表放大器使用外部增益電阻(RG)來設置增益,似乎通過一組多路復用增益電阻就可以實現(xiàn)所需的可編程增益。雖然這是可能的,但在以這種方式將固態(tài)多路復用器施加于系統(tǒng)之前需要考慮三個主要問題:電源...
2021-06-04
增益范圍 儀表放大器
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經(jīng)典儀表放大器的新版本提供更高的設計靈活性
與傳感器連接時,儀表放大器(IA)作用強大且功能多樣,但也存在一些限制,會阻礙可變增益IA或可編程增益儀表放大器(PGIA)的設計。在有些文獻中,后者也被稱為軟件可編程增益放大器(SPGA)。因為經(jīng)常遇到要求根據(jù)各種各樣的傳感器或環(huán)境條件調節(jié)電路的情況,我們需要這類PGIA。采用固定增益時,系統(tǒng)設...
2021-06-04
經(jīng)典儀表放大器 新版本 設計 靈活性
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旗艦之選,有“龍”則靈:驍龍888為何能獲得超120款終端設計青睞 ?
隨著2019年5G商用開啟,短短兩年時間,中國的5G規(guī)劃意見初見成效,截止今年一季度,5G基站已經(jīng)累計建成81.9萬座,5G手機終端用戶連接數(shù)已達2.85億。中國已初步建成了全球最大規(guī)模的5G移動網(wǎng)絡。
2021-06-03
終端設計 驍龍888
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40年ALD積淀助力超越摩爾,思銳智能完成第一階段發(fā)展布局
沉積、光刻、刻蝕以及等離子注入是半導體和超越摩爾領域制造工藝的4大關鍵技術。在新晶圓產(chǎn)線的投資建設中,約80%的投資用于購買設備,薄膜沉積設備更是占據(jù)其中約25%的比重。業(yè)界主流的薄膜沉積工藝主要有原子層沉積(ALD)、物理式真空鍍膜(PVD)和化學式真空鍍膜(CVD)等。其中ALD屬于CVD的一種,是...
2021-06-03
ALD 思銳智能
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貿(mào)澤電子Empowering Innovation Together 系列最新節(jié)目探討電源管理新技術
貿(mào)澤電子今天發(fā)布了其屢獲大獎的Empowering Innovation Together? (共求創(chuàng)新) 計劃2021系列 ——《科技在你我之間》播客的第二集。本系列的第二集將在貿(mào)澤網(wǎng)站、Alexa、Apple Podcasts、Google Podcasts、iHeartRadio、Pandora和 Spotify上登錄,探索電源管理和寬禁帶技術的潛能。
2021-06-03
貿(mào)澤電子 電源管理新技術
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