- 開關電容電壓反相器通常用于從正輸入電源產生負電源電壓。負電源電流的大小等于從輸入端汲取的電流。該設計思想描述了兩個電路,它們使用逆變器使輸入和輸出之間的電流加倍,從而提高效率并消除散熱問題。 開關電容電壓反相器通常用于從正輸入電源產生負電源電壓。負電源電流的大小等于從輸入端汲取的電流。該設計思想描述了兩個電路,它們使用逆變器使輸入和輸出之間的電流加倍,從而提高效率并消除散熱問題。比線性更高效如果地和輸出引腳的角色互換(圖 1),逆變器會將輸入電壓分頻 12。當輸入電壓超過所需輸出的兩倍時,可以使
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開關電容 電流增益
- 抗混疊濾波器的設計包括一個過采樣架構和一個補充數字抽取濾波器。這個過采樣架構將那奎斯特頻率放置在遠離信號帶寬的位置上,而數字抽取濾波器衰減大
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開關電容
- 在信號處理儀器的硬件系統中抗混濾波器是一重要的部件。根據信號分的的要 求,抗混濾波器的截止頻率范圍控制在10Hz~20kHz。為了提高信號的頻率分辨率
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放大器 開關電容
- 1引言全差分開關電容電路由于具有全差分電路的高輸出擺幅和對電源等共模噪聲的抑制以及開關電容電路的高精...
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開關電容 共模
- 如下圖所示為開關電容低通濾波器及它的原型電路。電路正常工作的條件是和的頻率遠大于輸入電壓的頻...
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開關電容 濾波電路
- 摘要:根據向串聯電容逐個充電能升壓的原理,提出一種串聯諧振型開關電容直流變換器,以諧振充電、恒流放電工作方式,降低了浪峰電流和變換損耗。根據RLC電路響應規律,采用近似值方法,解出了輸出電壓、變換效率和充
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變換器 開關電容 諧振 調頻調壓
- 摘要:為了濾除信號中摻雜的高頻噪聲,設計一種六階級聯式開關電容低通濾波器,以數據采樣技術代替傳統有源RC濾波器中的大電阻,有利于電路的大規模集成。濾波器由雙二階子電路級聯而成,電路中的電容值利用動態定標
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開關電容 低通濾波器
- 高采樣速率模數轉換器(ADC)通常用在現代無線接收器設計中,以中頻(IF)采樣速率采集復數調制的信號。這類設計通常都選用基于CMOS開關電容的ADC,因為它們的低成本和低功耗特點很吸引人。但這類ADC采用一種直接連
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ADC 開關電容 驅動放大器 配方
- 簡介在現代無線接收器設計中,高采樣率的模數轉換器(ADC)通常被用作中頻復合調制信號的采樣。基于C...
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放大器 開關電容
- 摘要:為了對一低頻信號進行帶通濾波及放大,采用由R、C和集成運算放大器組成的有源帶通濾波器與開關電容濾波器兩種方案,通過對實驗數據的分析得出,有源濾波器的無輸入噪聲比較小,但是信號在中心頻率附近變化時,
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有源濾波器 開關電容 濾波器 性能比較
- 開關電容電路能把模擬和數字功能集成在單芯片上,這就是目前的片上系統。傳統的模擬信號處理電路采用持續時基電路,包括電阻、電容和運算放大器。持續時基模擬電路使用電阻比、電阻強度或電阻值、電容值等設置轉移
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開關電容 模擬 可編程 設計實現
- 可擴展性和客戶要求的動態變化是設計人員用混合功能組件實施系統所面臨的兩大挑戰。模塊化可編程設計有助于解決設計晚期階段不同器件之間設計方案的移植問題。因此,可編程解決方案相對于固定功能實施方案而言始終是更好的選擇。在模擬領域實施可編程解決方案一直非常困難。開關電容電路的使用非常有助于解決上述困難。開關電容塊是可編程模擬解決方案的基本構建塊。
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開關電容 模擬領域 可編程
- 通過合理選擇濾波器的類型和階數,利用低Q值二級濾波器放在高Q值二級濾波器的前級,給每一級分配不同的增益使得每一級的輸出峰值相同。從開關電容電路的原理入手,分析了開關電容電路和電容編程陣列,最終設計一個可編程開關電容6階帶通濾波器。選擇合適的運算放大器參數。可編程濾波器系統共需3路時鐘控制,濾渡器編程參數控制模塊用于實現芯片內部程序存儲器編程控制。通過對設計的開關電容濾波器進行仿真,結果基本與設計目標吻合。
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開關電容 濾波器 系統設計
- 當今移動電話產業日益增長的趨勢是要減少對核處理器電壓供應,同時要滿足達到更高效率以擴展電池壽命的要求。越來越多應用都要求降壓轉換,如應用處理器、存儲器和RF塊設計都被列在其中。根據負載和空間參數,目前,用于這個應用空間的兩個最流行的解決方案是開關穩壓器和低壓降(LDO)穩壓器。
從效率的角度看,一個開關穩壓器就是最佳的選擇。然而,當部件高度和解決方案的尺寸限度超出了電感器的使用范圍時,一個轉換器可能會采用LDO(低壓降)或開關電容穩壓器的形式。多數時候電源解決方案都不能提供較多的板上空間,一個開
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NS 開關電容 穩壓器 LDO
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