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- R2R和電阻串DAC架構(gòu)差異

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2021-03-21 16:10:4011

實(shí)現(xiàn)DA轉(zhuǎn)換器雙極性電壓輸出的雙R-2R電阻網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

本論文提出了一種能實(shí)現(xiàn)DA轉(zhuǎn)換器雙極性電壓輸出的雙R-2R電阻網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),并對(duì)該結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)特性進(jìn)行了理論分析、仿真驗(yàn)證,通過(guò)最后的流片測(cè)試,結(jié)果表明本論文所提出的結(jié)構(gòu)與目前常用的兩種實(shí)現(xiàn)雙極性電壓輸出的雙R-2R電阻網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)相比,在工藝依賴(lài)性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性上有一定的優(yōu)勢(shì)。
2021-03-23 09:16:281

UG-991:AD5663R/AD5667R 16位雙通道電壓輸出DAC評(píng)估板

UG-991:AD5663R/AD5667R 16位雙通道電壓輸出DAC評(píng)估板
2021-05-09 10:29:528

UG-751:評(píng)估AD5761R 16位行輸入、電壓輸出DAC

UG-751:評(píng)估AD5761R 16位行輸入、電壓輸出DAC
2021-05-09 11:41:4215

UG-1151:評(píng)估單/雙電源AD5761R 16位行輸入、電壓輸出DAC

UG-1151:評(píng)估單/雙電源AD5761R 16位行輸入、電壓輸出DAC
2021-05-10 20:43:1310

UG-867:評(píng)估AD5629R/AD5669R,八進(jìn)制,16/12位,密度DAC

UG-867:評(píng)估AD5629R/AD5669R,八進(jìn)制,16/12位,密度DAC
2021-05-12 16:10:176

AD563R-567R:16通道,12-16位/納米/Em-DAC-2-C-C-伏特式TC,I-OP-2-AP-2-C接口數(shù)據(jù)Sheet。

AD563R-567R:16通道,12-16位/納米/Em-DAC-2-C-C-伏特式TC,I-OP-2-AP-2-C接口數(shù)據(jù)Sheet。
2021-05-24 09:43:2014

了解R2R電阻DAC架構(gòu)之間的差異

了解R2R電阻DAC架構(gòu)之間的差異(電源技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu))-數(shù)模轉(zhuǎn)換器均采用兩種基本架構(gòu),您對(duì)其特性的了解將有助于為應(yīng)用選擇正確的轉(zhuǎn)換器架構(gòu)。由于大多數(shù)工程師都在工程類(lèi)院校專(zhuān)門(mén)學(xué)習(xí)過(guò)有關(guān)模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2021-09-17 13:21:454

兩種非常相似的架構(gòu)R-2R DAC 與 MDAC

作者:Kevin Duke? 德州儀器 我在上篇文章中討論了電阻 DAC 架構(gòu)及其趨勢(shì)。如果您沒(méi)有看到,可以在這里閱讀該博客文章。本文將重點(diǎn)介紹兩種非常相似的架構(gòu)R-2R DAC
2021-11-10 09:43:156527

電阻DAC架構(gòu)原理 - 電阻理論

作者:Kevin Duke? 德州儀器 我們今天將討論電阻 DAC 架構(gòu)原理 - 電阻理論! 電阻 DAC 有時(shí)被稱(chēng)為 Kelvin 分壓器或 Kelvin-Varley 分壓器
2021-11-23 14:16:215338

一文解析ADC/DAC架構(gòu)

R-2R 網(wǎng)絡(luò)是一種很常見(jiàn)的 DAC 架構(gòu)。它只使用兩個(gè)電阻值,只要 2RR 的兩倍,這兩個(gè)值就無(wú)關(guān)緊要。這使得 R-2R DAC 的可擴(kuò)展性很大。無(wú)論這種 DAC 是多少位,都只需要兩個(gè)電阻值。
2022-08-24 14:26:367162

50 V、100 mA PNP/PNP 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ-PUMB2-Q

50 V、100 mA PNP/PNP 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ-PUMB2-Q
2023-02-07 19:15:060

50 V、100 mA PNP/PNP 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ-PUMB2

50 V、100 mA PNP/PNP 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ-PUMB2
2023-02-07 19:15:160

PNP/PNP電阻器配備的晶體管;R1 = 47 歐姆,R2 = 47 歐姆-PEMB2_PUMB2

PNP/PNP電阻器配備的晶體管;R1 = 47 歐姆,R2 = 47 歐姆-PEMB2_PUMB2
2023-02-07 19:42:250

50 V、100 mA PNP/PNP 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ-PEMB2

50 V、100 mA PNP/PNP 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ-PEMB2
2023-02-07 19:42:420

50 V、100 mA NPN/NPN 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ-PEMH2

50 V、100 mA NPN/NPN 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ-PEMH2
2023-02-07 19:45:220

50 V、100 mA NPN/PNP 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ 且 R1 = 2.2kΩ,R2 = 47kΩ-PEMD48

50 V、100 mA NPN/PNP 電阻配備雙晶體管;R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ 且 R1 = 2.2kΩ,R2 = 47kΩ-PEMD48
2023-02-07 19:48:310

帶NPN電阻的晶體管;R1=10kΩ,R2=10kΩ-PDTC114EM

帶NPN電阻的晶體管;R1 = 10kΩ,R2 = 10kΩ-PDTC114EM
2023-02-08 19:28:240

PNP/PNP電阻配備雙晶體管;R1=4.7kΩ,R2=47kΩ-PUMB13-Q

PNP/PNP電阻配備雙晶體管;R1 = 4.7kΩ,R2 = 47kΩ-PUMB13-Q
2023-02-15 19:02:090

PNP/PNP電阻配備雙晶體管;R1=10kΩ,R2=10kΩ-PUMB11-Q

PNP/PNP電阻配備雙晶體管;R1 = 10kΩ,R2 = 10kΩ-PUMB11-Q
2023-02-15 19:02:230

NPN/PNP電阻配備雙晶體管; R1=47kΩ,R2=47kΩ 且 R1=2.2kΩ,R2=47kΩ-PUMD48-Q

NPN/PNP電阻配備雙晶體管; R1 = 47kΩ,R2 = 47kΩ 且 R1 = 2.2kΩ,R2 = 47kΩ-PUMD48-Q
2023-02-15 19:02:550

帶NPN電阻的晶體管;R1=100 kOhm,R2=打開(kāi)-PDTC115T_SER

帶NPN電阻的晶體管;R1 = 100 kOhm,R2 = 打開(kāi)-PDTC115T_SER
2023-02-17 19:53:130

帶NPN電阻的晶體管;R1=2.2kOhm,R2=打開(kāi)-PDTC123T_SER

帶NPN電阻的晶體管;R1 = 2.2 kOhm,R2 = 打開(kāi)-PDTC123T_SER
2023-02-21 18:58:040

帶NPN電阻的晶體管;R1=10 kOhm,R2=打開(kāi)-PDTC114T_SER

帶NPN電阻的晶體管;R1 = 10 kOhm,R2 = 打開(kāi)-PDTC114T_SER
2023-02-21 18:58:370

PNP 電阻器晶體管;R1=47 kOhm,R2=47 kOhm-PDTA144E_SER

PNP 電阻器晶體管;R1 = 47 kOhm,R2 = 47 kOhm-PDTA144E_SER
2023-02-21 18:59:010

帶 PNP 電阻器的晶體管;R1=4.7歐姆,R2=4.7歐姆-PDTA143E_SER

帶 PNP 電阻器的晶體管;R1 = 4.7 歐姆,R2 = 4.7 歐姆-PDTA143E_SER
2023-02-21 18:59:440

高壓R-2R DAC的去毛刺技術(shù)

在電源電壓超過(guò)±5V的R-2R DAC設(shè)計(jì)中,DAC的主要進(jìn)位轉(zhuǎn)換期間可能會(huì)出現(xiàn)較大的電壓毛刺(高達(dá)1.5V)。這些毛刺會(huì)傳播到輸出緩沖放大器,并出現(xiàn)在輸出端。控制頂部 (VREF+) 和底部 (VREF-) 單刀雙擲開(kāi)關(guān)(S0 至 SN)的電平轉(zhuǎn)換器的回轉(zhuǎn)會(huì)導(dǎo)致毛刺(圖 1)。
2023-02-24 17:10:064813

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1=10 k…, R2=47 k…-PQMH9

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1 = 10 k…, R2 = 47 k…-PQMH9
2023-03-02 23:04:050

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1=47 k…, R2=47 k…-PQMH2

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1 = 47 k…, R2 = 47 k…-PQMH2
2023-03-02 23:04:171

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1=4.7 k…, R2=47 k…-PQMH13

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1 = 4.7 k…, R2 = 47 k…-PQMH13
2023-03-02 23:04:290

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1=10 k…, R2=10 k…-PQMH11

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1 = 10 k…, R2 = 10 k…-PQMH11
2023-03-02 23:04:460

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1=2.2k…, R2=47 k…-PQMH10

NPN/NPN電阻搭載晶體管;R1 = 2.2 k…, R2 = 47 k…-PQMH10
2023-03-02 23:05:040

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1=10 k…, R2=10 k…-PQMD3

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1 = 10 k…, R2 = 10 k…-PQMD3
2023-03-02 23:05:220

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1=22kΩ, R2=22kΩ-PQMD2

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ-PQMD2
2023-03-02 23:05:390

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1=22k…, R2=47 k…-PQMD16

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1 = 22 k…, R2 = 47 k…-PQMD16
2023-03-02 23:05:580

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1=4.7 k…, R2=47 k…-PQMD13

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1 = 4.7 k…, R2 = 47 k…-PQMD13
2023-03-02 23:06:100

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1=47kΩ, R2=47kΩ-PQMD12

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ-PQMD12
2023-03-02 23:06:260

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1=2.2k…, R2=47 k…-PQMD10

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1 = 2.2 k…, R2 = 47 k…-PQMD10
2023-03-02 23:06:390

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1=22歐姆,R2=22歐姆-PEMD2_PIMD2_PUMD2

NPN/PNP電阻搭載晶體管;R1 = 22 歐姆,R2 = 22 歐姆-PEMD2_PIMD2_PUMD2
2023-03-03 20:07:480

射頻T/R模塊的組成及架構(gòu)

系列(二)主要講述了T/R模塊的基本架構(gòu)及T/R設(shè)計(jì)需要具備的知識(shí)儲(chǔ)備。
2023-09-09 10:13:206206

R2R電阻DAC架構(gòu)之間的差異分析

同樣,對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō),DAC 只不過(guò)是一個(gè)輸入端為數(shù)字信號(hào)數(shù)據(jù)而輸出端為模擬信號(hào)數(shù)據(jù)的“黑匣子”。只有為數(shù)不多的人知道其在架構(gòu)方面的區(qū)別,以及與 R2R 梯形架構(gòu)相比一個(gè)電阻架構(gòu)所具有的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。了解他們之間的不同之處并了解這些通用 DAC 的工作原理可以使設(shè)計(jì)人員為其應(yīng)用選擇的 DAC
2024-02-15 16:45:002282

開(kāi)爾文法測(cè)電阻r1r2如何選擇

的影響,從而提高測(cè)量精度。在實(shí)際應(yīng)用中,選擇合適的r1和r2對(duì)于測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性至關(guān)重要。 一、開(kāi)爾文法測(cè)電阻的原理 歐姆定律:V = IR,其中V是電壓,I是電流,R電阻。 開(kāi)爾文法的基本思想:在未知電阻的四個(gè)端點(diǎn)上施加電壓,測(cè)量電流,然后利用歐姆
2024-08-05 09:40:222274

無(wú)緩沖R2R DAC的誤差計(jì)算—使用DAC11001A的示例

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《無(wú)緩沖R2R DAC的誤差計(jì)算—使用DAC11001A的示例.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-11 09:29:031

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