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有源音頻交叉電路
音頻分頻器是音頻應(yīng)用中的一種電子濾波器,用于向揚(yáng)聲器或驅(qū)動(dòng)器發(fā)送適當(dāng)?shù)男盘?hào)。大多數(shù)揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)器無(wú)法覆蓋從低頻到高頻的整個(gè)音頻頻譜而不失真,因此大多數(shù)揚(yáng)聲器系統(tǒng)使用多個(gè)揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)器的組合,每個(gè)驅(qū)動(dòng)器與單獨(dú)的頻段相關(guān)。分頻電路將音頻信號(hào)分成不同的頻段,然后分別傳送到揚(yáng)聲器。
2023-08-06
有源音頻 交叉電路
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如何對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行建模以進(jìn)行系統(tǒng)仿真?
對(duì)于誤碼率 (BER) 模擬,將發(fā)現(xiàn)的誤碼數(shù)除以總位數(shù)來(lái)計(jì)算 BER。對(duì)于統(tǒng)計(jì)上顯著的結(jié)果,應(yīng)該計(jì)算數(shù)百到一千個(gè)錯(cuò)誤。即使 BER 相當(dāng)高(10-4);計(jì)算 500 個(gè)錯(cuò)誤需要 500 萬(wàn)位。為了使仿真在合理的短時(shí)間內(nèi)運(yùn)行,必須找到一個(gè)相當(dāng)簡(jiǎn)單的模型,該模型能夠充分捕獲所有相關(guān)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器特性。
2023-08-03
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 建模 系統(tǒng)仿真
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了解開關(guān)模式調(diào)節(jié):降壓轉(zhuǎn)換器
對(duì)于電源目的而言,僅電感器電流就會(huì)產(chǎn)生太多紋波。然而,電感器與輸出電容器一起工作,提供足夠的濾波,以實(shí)現(xiàn)您在圖中看到的穩(wěn)定、低紋波負(fù)載電流。請(qǐng)注意,負(fù)載電流是電感電流的平均值。
2023-08-03
開關(guān)模式調(diào)節(jié) 降壓轉(zhuǎn)換器
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控制電機(jī)控制器的微控制器
您可能已經(jīng)在框圖中注意到 EFM8 似乎由 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的 5 V 供電。但實(shí)際上,EFM8 有一個(gè)集成的線性穩(wěn)壓器,可接受 5 V 輸入并生成 3.3 V 電壓供自身使用和外部電路使用。J2 是一個(gè)三針接頭,允許用戶通過(guò) DC/DC 轉(zhuǎn)換器或 USB 連接提供的 5 V 電壓為 EFM8 供電。
2023-08-03
控制 電機(jī)控制器 微控制器
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使用SiC MOSFET和Si IGBT柵極驅(qū)動(dòng)優(yōu)化電源系統(tǒng)
在電動(dòng)汽車 (EV) 和光伏 (PV) 系統(tǒng)等綠色能源應(yīng)用所需的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器、電池充電器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和交流 (AC) 逆變器中,碳化硅 (SiC) MOSFET 和硅 (Si) IGBT 是關(guān)鍵元件。但是如要獲得最高的效率,SiC MOSFET 和 Si IGBT 的柵極在導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)需要精確的驅(qū)動(dòng)電壓(具體取決于所使用的器件)。
2023-08-03
SiC MOSFET Si IGBT 柵極驅(qū)動(dòng) 電源系統(tǒng)
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利用智能交流控制設(shè)計(jì)方法實(shí)現(xiàn)更好的家電安全
從機(jī)電到數(shù)字控制的轉(zhuǎn)變首先是通過(guò)現(xiàn)成的電子設(shè)備完成的——系統(tǒng)架構(gòu)是圍繞 MCU、分立晶體管和高壓雙向可控硅構(gòu)建的。
2023-07-31
智能交流 控制設(shè)計(jì)
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順應(yīng)新版國(guó)標(biāo)政策,首選瑞森半導(dǎo)體LLC方案
2023上半年困擾眾多電源工廠的重大事件,莫過(guò)于3C認(rèn)證新標(biāo)準(zhǔn)的頒布與實(shí)施。2022年7月1日起剛實(shí)施認(rèn)證EMC標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17743-2021(要求轉(zhuǎn)換工作應(yīng)于2023年7月1日前完成);然而在2022年12月29日又發(fā)布諧波標(biāo)準(zhǔn)更新GB/T 17625.1-2022(以下稱“新版標(biāo)準(zhǔn)”),兩種國(guó)標(biāo)同時(shí)要求換證。
2023-07-28
瑞森半導(dǎo)體 LLC
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漏極和源極之間產(chǎn)生的浪涌
開關(guān)導(dǎo)通時(shí),線路和電路板版圖的電感之中會(huì)直接積蓄電能(電流能量)。當(dāng)該能量與開關(guān)器件的寄生電容發(fā)生諧振時(shí),就會(huì)在漏極和源極之間產(chǎn)生浪涌。下面將利用圖1來(lái)說(shuō)明發(fā)生浪涌時(shí)的振鈴電流的路徑。這是一個(gè)橋式結(jié)構(gòu),在High Side(以下簡(jiǎn)稱HS)和Low Side(以下簡(jiǎn)稱LS)之間連接了一個(gè)開關(guān)器件,該...
2023-07-27
漏極 源極 浪涌
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基于自振蕩混頻的X波段單器件收發(fā)電路設(shè)計(jì)分析
作為通信系統(tǒng)中的兩個(gè)關(guān)鍵的電路單元,混頻器和振蕩器起著至關(guān)重要的作用。在無(wú)線通信中,混頻器與振蕩器的設(shè)計(jì)直接關(guān)系到整個(gè)電路是否具有高性能與高穩(wěn)定性的品質(zhì)。在接收前端電路中,混頻器作為實(shí)現(xiàn)頻率搬移的器件,將由天線所接收到的射頻(Radio Frequency,RF)信號(hào)與振蕩器所提供的本地振蕩(Loc...
2023-07-26
自振蕩混頻 X波段單器件 收發(fā)電路設(shè)計(jì)
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