開關(guān)穩(wěn)壓器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低的輸出電壓。為此,需要使用電感來暫時儲存電能。電感的尺寸取決于開關(guān)穩(wěn)壓器的開關(guān)頻率和流經(jīng)電路的預(yù)期電流。究竟應(yīng)如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用公式來確定電感值。在大部分開關(guān)穩(wěn)壓器的數(shù)據(jù)手冊,以及大部分應(yīng)用筆記和其他說明文本中,電感電流紋波建議在標稱負載工作的30%。這意味著在標稱負載電流下,電感電流波峰和電感電流波谷分別比平均電流高15%和低15%。為何選擇30%的電感電流紋波或電流紋波比(CR)可以說是不錯的折衷方案?
為了減小模擬信號鏈的尺寸,降低其成本,并提供ADC抗混疊保護(ADC采樣頻率周圍頻段中的ADC輸入信號不受數(shù)字濾波器保護,必須由模擬低通濾波器(LPF)進行衰減)。20 V p-p LPF驅(qū)動器一般用于工業(yè)、科技和醫(yī)療(ISM)設(shè)備中,該設(shè)備必須使用具有更低滿量程輸入的高速ADC對傳統(tǒng)的20 V p-p信號范圍進行數(shù)字化處理。
本實驗活動介紹鎖相環(huán)(PLL)。PLL電路有一些重要的應(yīng)用,例如信號調(diào)制/解調(diào)(主要是頻率和相位調(diào)制)、同步、時鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù),以及倍頻和頻率合成。在這項實驗中,您將建立一個簡單的PLL電路,讓您對PLL操作有基本的了解。
本文是系列文章的第二部分,重點介紹卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)的特性和應(yīng)用。CNN主要用于模式識別和對象分類。在第一部分文章《卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)簡介:什么是機器學(xué)習(xí)?——第一部分》中,我們比較了在微控制器中運行經(jīng)典線性規(guī)劃程序與運行CNN的區(qū)別,并展示了CNN的優(yōu)勢。我們還探討了CIFAR網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)可以對圖像中的貓、房子或自行車等對象進行分類,還可以執(zhí)行簡單的語音識別。本文重點解釋如何訓(xùn)練這些神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以解決實際問題。
隨著人工智能(AI)技術(shù)的快速發(fā)展,AI可以越來越多地支持以前無法實現(xiàn)或者難以實現(xiàn)的應(yīng)用。本系列文章基于此解釋了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)及其對人工智能和機器學(xué)習(xí)的意義。CNN是一種能夠從復(fù)雜數(shù)據(jù)中提取特征的強大工具,例如識別音頻信號或圖像信號中的復(fù)雜模式就是其應(yīng)用之一。本文討論了CNN相對于經(jīng)典線性規(guī)劃的優(yōu)勢,后續(xù)文章《訓(xùn)練卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):什么是機器學(xué)習(xí)?——第二部分》將討論如何訓(xùn)練CNN模型,系列文章的第三部分將討論一個特定用例,并使用專門的AI微控制器對模型進行測試。
本文詳細說明在設(shè)計混合信號PCB的布局時應(yīng)考慮的內(nèi)容。本文將涉及元件放置、電路板分層和接地平面方面的考量。本文討論的準則為混合信號板的布局設(shè)計提供了一種實用方法,對所有背景的工程師應(yīng)當都能有所幫助。
我們將簡單的CMOS反相器邏輯門用作一對開關(guān)。ADALM2000模塊的數(shù)字I/O信號可配置為具有+3.3 V電源電壓的標準CMOS分壓器(推挽模式)。采用最簡單的形式,CMOS輸出可以由一個PMOS器件M1和一個NMOS器件M2組成。通常,CMOS制造工藝經(jīng)過特別設(shè)計,使得NMOS和PMOS器件的閾值電壓VTH大致相等——即互補。然后,反相器的設(shè)計人員調(diào)整NMOS和PMOS器件的寬長比W/L,使其各自的跨導(dǎo)和RON也相等。兩個晶體管中,只有一個處于導(dǎo)通狀態(tài),同時將輸出端連接到VDD或VSS。我們可以考慮將這兩個電壓用作DAC的基準電壓源。
本文介紹如何借助即用型平臺加快開發(fā)速度,高效設(shè)計符合標準的電能質(zhì)量(PQ)測量儀表。文中詳細探討設(shè)計A類和S類電能表的不同解決方案,包括新的S類電能質(zhì)量測量集成解決方案,該方案可大幅縮短電能質(zhì)量監(jiān)測產(chǎn)品的開發(fā)時間并降低成本。文章“電能質(zhì)量監(jiān)測第1部分:符合標準的電能質(zhì)量測量的重要性”詳細闡述了電能質(zhì)量IEC標準及其參數(shù)。
本文討論了電能質(zhì)量(PQ)測量在當今電力基礎(chǔ)設(shè)施中的重要性,并回顧了PQ監(jiān)測的應(yīng)用領(lǐng)域。本文將介紹IEC電能質(zhì)量標準及其參數(shù)。最后,本文總結(jié)了A類和S類電能質(zhì)量儀表的主要區(qū)別。后續(xù)文章將闡述關(guān)于“如何設(shè)計符合標準的電能質(zhì)量儀表”的推薦解決方案。
體外診斷(IVD)系統(tǒng)依賴光學(xué)接收器技術(shù)來獲得高靈敏度的具體診斷結(jié)果,諸如ELISA和PCR等成熟技術(shù)即利用熒光光學(xué)接收鏈來執(zhí)行診斷檢測。同樣地,床旁檢測(PoC)也采用光學(xué)接收器作為強有力的工具來創(chuàng)建準確、靈活、快速的系統(tǒng)以獲取結(jié)果。本文詳細介紹了設(shè)計光學(xué)PoC接收鏈時需考慮的關(guān)鍵因素,闡釋了集成式光學(xué)前端能滿足這些性能需求的原因及相應(yīng)的關(guān)鍵優(yōu)勢——助力構(gòu)建適應(yīng)未來需求的平臺。
本文簡要介紹了精密系統(tǒng)中的參考到輸入(RTI)的計算和仿真,以及如何從中獲得盡可能多的重要信息。在設(shè)計用于模擬測量的信號鏈時,必須考量信號鏈中不同組件導(dǎo)致的誤差和噪聲,用于確定最高性能。規(guī)格可以用百分比(分數(shù))表示,或者如果是線性系統(tǒng),可以參考到輸出或參考參考到輸入。參考到輸入的計算往往會造成誤解,但能夠提供有關(guān)系統(tǒng)性能的重要信息。
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