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歐勝微電子今日宣布推出一款世界領(lǐng)先的超低功耗數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品WM8912,它專為極大地延長(zhǎng)回放時(shí)間、降低系統(tǒng)成本和顯著提高音頻性能而設(shè)計(jì),適用于諸如媒體播放器、耳機(jī)、多媒體電話和導(dǎo)航設(shè)備等多種便攜式應(yīng)
歐勝微電子近日宣布推出一款世界領(lǐng)先的超低功耗數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品WM8912,它專為極大地延長(zhǎng)回放時(shí)間、降低系統(tǒng)成本和顯著提高音頻性能而設(shè)計(jì),適用于諸如媒體播放器、耳機(jī)、多媒體電話和導(dǎo)航設(shè)備等多種便攜式應(yīng)
一種嵌入式高性能比較器
一種嵌入式高性能比較器
問(wèn):ADI公司不給出ADG系列模擬開(kāi)關(guān)和多路轉(zhuǎn)換器的帶寬,這是為什么?答:ADG系列模擬開(kāi)關(guān)和多路轉(zhuǎn)換器的輸入帶寬雖然高達(dá)數(shù)百兆赫,但是其帶寬指標(biāo)本身不是很有意義的。因?yàn)樵诟哳l情況下,關(guān)斷隔離(off?isolation)和
汽車12V至正負(fù)20V的轉(zhuǎn)換器電路 (音頻放大器電源電路) Bill Of Materials ================= Design: 12V to 20V 100W DC-DC conv Doc. no.: 1 Revision: 3 Author: Jonathan Filippi Created: 29/04/05 Modi
汽車12V至正負(fù)20V的轉(zhuǎn)換器電路 (音頻放大器電源電路) Bill Of Materials ================= Design: 12V to 20V 100W DC-DC conv Doc. no.: 1 Revision: 3 Author: Jonathan Filippi Created: 29/04/05 Modi
Murata推出LQH88P_38系列功率電感,支持高達(dá)8A額定電流。這些電感尺寸為8x8mm(3131尺寸),低高度僅為3.8mm(典型值),是專為DC-DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),用于平面TV,機(jī)頂盒,記錄裝置,無(wú)線基站和其它電子消費(fèi)產(chǎn)品應(yīng)用?!?/p>
SynQor推出了SQ60系列的新產(chǎn)品,擴(kuò)展了隔離半調(diào)節(jié)dc-dc轉(zhuǎn)換器的BusQor系列,用于中間總線架構(gòu)。SQ60系列全Telco輸入電壓范圍為36-75V,為負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器提供半調(diào)節(jié)電壓12V。這些轉(zhuǎn)換器采用下一代,板貼裝,固定開(kāi)關(guān)頻
1 前 言 隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的飛速發(fā)展,遠(yuǎn)程測(cè)控技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中得到了廣泛的應(yīng)用,各種測(cè)量參數(shù)的網(wǎng)絡(luò)化傳輸、智能化處理和綜合化應(yīng)用已成為一種趨勢(shì)。傳統(tǒng)儀器儀表的信號(hào)傳輸方式已無(wú)法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)
基于嵌入式多串口通信轉(zhuǎn)換器的電能質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于嵌入式多串口通信轉(zhuǎn)換器的電能質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
歐勝微電子有限公司日前宣布推出一款超低功耗數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(DAC)WM8910,它專為大幅度延長(zhǎng)了各種便攜音頻應(yīng)用的回放時(shí)間而設(shè)計(jì),可用于如媒體播放器、多媒體手機(jī)和手持游戲等系統(tǒng)。WM8910是歐勝的市場(chǎng)領(lǐng)先DAC系列的
很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過(guò)采用ZVS(零電壓開(kāi)關(guān))技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn)ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電容與FET的體二極管等寄生電路元件被用于實(shí)現(xiàn)諧振轉(zhuǎn)換,而不是任由其在緩沖電路中耗散。諧振電路在啟動(dòng)前對(duì)開(kāi)關(guān)器件施加的電壓為零,這就避免了每次轉(zhuǎn)換時(shí)因開(kāi)關(guān)電流與電壓同時(shí)疊加而造成的功率損耗。
很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過(guò)采用ZVS(零電壓開(kāi)關(guān))技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn)ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電容與FET的體二極管等寄生電路元件被用于實(shí)現(xiàn)諧振轉(zhuǎn)換,而不是任由其在緩沖電路中耗散。諧振電路在啟動(dòng)前對(duì)開(kāi)關(guān)器件施加的電壓為零,這就避免了每次轉(zhuǎn)換時(shí)因開(kāi)關(guān)電流與電壓同時(shí)疊加而造成的功率損耗。
本文分析了對(duì)開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器(包括寄生元件,如輸出二極管的動(dòng)態(tài)電阻)進(jìn)行綜合穩(wěn)定性分析的重要性。若不進(jìn)行分析,在預(yù)測(cè)極點(diǎn)和零點(diǎn)位置時(shí)將產(chǎn)生較大誤差。隨著轉(zhuǎn)換器日益復(fù)雜(如增加次級(jí)電感濾波器),傳統(tǒng)的手工分析變得極為復(fù)雜。
本文分析了對(duì)開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器(包括寄生元件,如輸出二極管的動(dòng)態(tài)電阻)進(jìn)行綜合穩(wěn)定性分析的重要性。若不進(jìn)行分析,在預(yù)測(cè)極點(diǎn)和零點(diǎn)位置時(shí)將產(chǎn)生較大誤差。隨著轉(zhuǎn)換器日益復(fù)雜(如增加次級(jí)電感濾波器),傳統(tǒng)的手工分析變得極為復(fù)雜。