控制器的輸出信號為雙脈沖,能否控制單脈步進驅動器驅動兩相步進電機?
2023-04-04 16:42:23
LT6301:28引線TSSOP封裝中的雙500 mA差分xDSL線路驅動器產品手冊
2021-05-20 08:29:15
2 MT-076:差分驅動器分析
2021-03-21 09:57:28
18 LT6411:650 MHz差分ADC驅動器/雙選擇增益放大器產品手冊
2021-04-22 08:12:30
2 ADN4663:雙路3 V CMOS LVDS高速差分驅動器數據表
2021-05-08 14:25:27
2 LTC6405演示電路-采用簡化混頻器和ADC型號的全差分ADC驅動器
2021-06-08 16:17:06
5 電子專業單片機相關知識學習教材資料之高速差分ADC驅動器設計考慮
2016-09-01 18:17:24
19 本研討會分為兩部分,討論如何針對設計選擇合適的差分ADC驅動器,這是第一部分。在第一部分中,我們討論驅動ADC的基本知識,包括以下主題:數據采樣系統的誤差(例如失真和噪聲)、有效位數(ENOB)、差分信號定義和優勢、ADC驅動器架構。
2019-06-20 06:06:00
2761 
雙燈驅動器電路
2009-01-21 01:33:51
1741 
HDSL線驅動器電路
2009-02-28 11:19:57
373 
LTC6362LT5400演示電路-采用匹配電阻的差分輸入輸出ADC驅動器
2021-06-05 19:13:28
2 LTC490:差分驅動器和接收器對數據表
2021-05-26 14:26:37
0 PCB布局是優化高速板線性度性能的關鍵因素。 本系列的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。 這篇文章,靈感來自TI文檔”高速印刷電路板布局技術“,試圖詳細討論如何在高速差分ADC驅動器中
2023-01-27 09:29:00
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本研討會分為兩部分,討論如何針對具體設計選擇合適的差分ADC驅動器,這是第二部分。在3月22日的第一部分中,我們討論了驅動ADC的基本知識,包括數據采樣系統的誤差(例如失真和噪聲)、有效位數
2019-07-04 06:20:00
2633 AD816:500 mA差分驅動器和雙低噪聲(VF)放大器過時數據表
2021-05-07 16:43:38
1 MT-075: 高速ADC用差分驅動器概述
2021-03-21 10:45:00
10 MT-074: 精密ADC用差分驅動器
2021-03-21 01:32:35
3 ADN2530:11.3 Gbps有源后端、差分VCSEL驅動器數據表
2021-05-09 16:05:39
1 AD8139:低噪聲、軌對軌差分ADC驅動器數據表
2021-04-20 17:28:51
9 ADA4922-1:高壓差分18位ADC驅動器數據表
2021-04-15 10:05:08
1 AD8137:低成本、低功耗差分ADC驅動器 數據手冊
2021-03-20 13:54:28
1 一文了解高速差分ADC驅動器設計考慮
2018-04-08 14:07:08
30 AD8131:低成本高速差分驅動器數據表
2021-04-15 08:12:10
0 ADA4941-1:單電源、差分18位ADC驅動器數據手冊
2021-03-20 09:33:32
0 MAX9312, MAX9314 雙路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL時鐘和數據驅動器
概述
MAX9312/MAX9314是低扭曲、雙路1:5差分驅動器,設計用于時鐘和數據分配。這
2010-01-26 16:08:54
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多數現代高性能ADC都利用差分輸入來抑制共模噪聲及干擾。自AD8138推出以來,差分ADC驅動器已成為數據采集系統中必不可少的信號調理元件
2011-11-28 15:17:55
66 差分驅動器可以由單端或差分信號驅動,今天我們就利用無端接或端接信號源來分析這兩種情況。
2022-01-02 09:08:00
1778 全差分驅動器釋放高速ADC性能潛力
智能化集成
設計應用
結論
2010-09-15 16:06:15
13 兩級信號調理,它能調整差分雙極性±10 V輸入信號,并將其轉換為 ADC所需的共模電平為 2.048 V的全差分±4.096 V信號。設計目標是實現上述調理,同時不降低ADC的噪聲和失真性能。ADC 驅動器需要的電源電壓通常超過 ADC 的輸入范圍,從而為輸入
2023-07-07 18:40:03
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PCB布局是優化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發,試圖詳細討論應如何在高速差分ADC驅動器中布置軌至
2021-03-31 14:48:20
2306 
差分放大電路原理分析 雙差分放大電路的作用 差分放大電路是一種電路結構,采用兩個輸入信號進行放大,將輸入信號的差值作為輸出信號。雙差分放大電路是其中一種常見的差分放大電路結構,更為穩定可靠
2023-09-04 17:00:14
512 該電路是一種ADC驅動器電路,具有非常高的輸入阻抗,可以定制以驅動寬范圍的輸入電壓,包括單端和差分。該電路的輸出信號能夠以小于30 ns的采集時間驅動ADC。該電路在保持最佳噪聲和失真性能的同時實現
2023-06-13 15:43:18
440 
如果特定功率器件需要正極和負柵極驅動,電路設計人員無需尋找專門處理雙極性操作的特殊柵極驅動器。使用這個簡單的技巧使單極性柵極驅動器提供雙極性電壓!
2023-02-16 11:04:58
339 
典型的差分驅動電路設計與原理分析
2018-04-08 14:06:12
74 LT1637LT1468LT5400演示電路-使用匹配電阻的±10V單端至±5V全差分ADC驅動器
2021-06-05 14:06:26
9 AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驅動器和AD7357雙4.2 MSPS 14位SAR ADC進行直流耦合、單端到差分轉換
2021-05-19 17:21:41
0 AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驅動器和AD7352雙3 MSPS 12位SAR ADC進行直流耦合、單端到差分轉換
2021-05-19 09:43:38
0 LTC2064/LTC6655演示電路-采用單差分輸入驅動器的μPower 16位數據采集
2021-03-23 12:31:50
9 MAX2055是高性能、數字控制、可變增益、差分模數轉換器(ADC)驅動器/放大器(DVGA),針對30MHz至300MHz基站接收器應用而設計。該器件集成了數字控制衰減器和高線性度單端到差分
2010-10-31 10:06:58
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LTC6430-20:高線性差分RF/IF放大器/ADC驅動器數據表
2021-05-25 12:25:53
9 LTC6430-15:高線性差分RF/IF放大器/ADC驅動器數據表
2021-04-29 08:16:37
5 AD8146/AD8147/AD8148:寬帶視頻數據表的三重差分驅動器
2021-04-15 13:22:28
1 LTC6406 - 軌至軌輸入 3GHz 全差分 ADC 驅動器
2021-03-21 11:32:51
8 EVAL-ADN2530:用于ADN2530差分VCSEL驅動器的光學評估套件
2021-05-16 21:15:56
1 UG-861:寬帶視頻AD8147/AD8148三差分驅動器評估板
2021-05-14 08:45:31
4 ADN4661:單路、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驅動器數據表
2021-05-25 14:12:55
1 AD8134:三重差分驅動器,帶共模同步數據表
2021-04-16 12:57:12
11 ADA4945-1:高速、±0.1 μV/?C失調漂移、全差分ADC驅動器
2021-03-20 14:17:06
0 ADL5580:全差分10 GHz ADC驅動器,10 dB增益數據表
2021-03-22 17:50:21
1 UG-1847:評估增益為10 dB的ADL5580全差分10 GHz ADC驅動器
2021-03-22 17:48:38
1 LT1994: 低噪聲、低失真全差分輸入/輸出放大器/驅動器 數據手冊
2021-03-21 00:07:20
8 ADA4932-1/ADA4932-2:低功耗差分ADC 驅動器 數據手冊
2021-03-19 08:17:17
1 差分取樣電路
借助差分放大電路中將雙端差分信號變換成單端信號的方法,可以將以陰極為參考的收集極電壓轉換為以地為參考的壓差信號,原理
2009-10-20 18:32:23
14952 
AD7982.該電路采用單端轉差分驅動器ADA4941-1 和超低噪聲5.0 V基準電壓源ADR435 ,可以接受許多類型的單端輸入信號,包括高壓至低壓范圍內的雙極性或單極性信號。
2014-11-27 15:58:27
36896 ADA4950 低功耗、增益可選的差分ADC驅動器
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的增益可選版本,具有片上反饋和增益電阻。作為單端至差分或差分至
2009-08-26 10:02:38
1128 
一旦為給定的應用選擇了模數轉換器(ADC)和驅動器/接口,實現優異性能的下一步就是鋪設將支持應用的印刷電路板(PCB)。該應用報告描述了使用寬帶運算放大器優化高速、14位性能、差分驅動器PCB布局的幾種技術。
2018-05-15 10:50:31
11 該雙極步進電機驅動器電路將使用外部提供的 5V 電平驅動雙極步進電機,用于步進和方向。這些通常來自計算機中運行的軟件或微控制器單元。該電路使用 IRFZ44 和 MTP2955 MOSFET。
2022-06-13 15:09:40
2653 
差分輸入ADC的一種最普通的驅動方法是使用變壓器。不過,因為許多應用中頻率響應必須延伸至直流,從而無法使用變壓器來驅動。
2011-12-05 14:58:03
3173 
提出了一種用于多點數據傳輸的BLVDS(Bus low voltage differential signal)驅動器電路設計。設計中將電壓模式驅動器電路和雙電流源模式驅動器電路相結合實現多點數據傳輸,既充分利用了LVDS
2010-07-29 15:45:25
40 16位單電源LED電流驅動器,積分和差分非線性誤差小于±1 LSB(澳萊特電源技術有限公司)-圖1所示電路是一個完整的單電源、低噪聲LED電流源驅動器,由一個16位數模轉換器(DAC)控制。 該系
2021-09-29 12:05:24
6 LTC1690:差分驅動器和接收器對,帶故障安全接收器輸出數據表
2021-04-19 08:48:03
2 本文開始介紹了差分放大電路的概要和差動放大電路的組成,其次闡述了差分放大電路的特性和差分放大電路的基本狀態,最后介紹了差分放大電路的作用以及它的作用。
2018-03-21 14:38:25
108004 
TrimQuT TGA4957-SM是一種差分輸入和輸出光調制器驅動器,設計用于以40 Gb/s和100 Gb/s光學市場為目標的頻率。
2018-08-10 11:28:00
16 電路的工作原理。它通過測量電動機驅動系統中不同部分的電壓差來判斷系統的運行狀態。差分探頭通常由輸入端、輸出端和電源端組成。通過將輸入端連接到被測對象的不同電壓節點,差分探頭可以在輸入端產生與被測節點電勢差成正
2023-07-05 10:25:04
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概述 PCB布局是優化高速板的線性性能時的關鍵因素。本系列中的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術。本文受TI文檔“高速PCB布局技術”的啟發,試圖詳細討論應如何在高速差分ADC驅動器中
2021-03-01 10:37:01
2266 
AD7982。該電路采用單端轉差分驅動器ADA4941-1 和超低噪聲5.0 V基準電壓源ADR435 ,可以接受許多類型的單端輸入信號,包括高壓至低壓范圍內的雙極性或單極性信號。
2013-10-29 11:16:42
3636 
LTC6417:1.6 GHz低噪聲高線性度差分緩沖器/16位ADC驅動器,帶快速鉗位數據表
2021-05-23 09:00:45
4 驅動器/接收器,驅動器/接收器原理是什么?
5V雙RS232驅動器/接收器
T1780/LT1781雙RS驅動器
2010-03-08 13:27:01
1739 MAX97220為差分輸入DirectDrive?線驅動器/耳機放大器。5V供電時,器件為1kΩ負載提供3VRMS輸出驅動;3.3V供電時,為600Ω負載提供2VRMS輸出驅動。5V供電時,器件為32Ω耳機負載提供125mW驅動。
2011-10-26 10:55:51
4111 
本研討會分為兩部分,討論如何針對設計選擇合適的差分ADC驅動器,這是第一部分。在第一部分中,我們討論驅動ADC的基本知識,包括以下主題:數據采樣系統的誤差(例如失真和噪聲)、有效位數(ENOB)、差分信號定義和優勢、ADC驅動器架構。
2018-06-03 02:47:00
2720 
低了 5V 差分標準電平(例如 TIA/EIA-422B)的輸出
電壓電平,從而減少了功耗、增加了開關速度、并可實
現 3.3V 電源軌供電下的運行。啟用后,四個電流模式
驅動器中的任何一個都將向 100Ω 負載提供最小
247mV 的差分輸出電壓幅度。
2023-04-28 09:14:42
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