開關(guān)電容 文章 進(jìn)入開關(guān)電容技術(shù)社區(qū)
開關(guān)電容穩(wěn)壓器提供電流增益
- 開關(guān)電容電壓反相器通常用于從正輸入電源產(chǎn)生負(fù)電源電壓。負(fù)電源電流的大小等于從輸入端汲取的電流。該設(shè)計(jì)思想描述了兩個(gè)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(guān)電容電壓反相器通常用于從正輸入電源產(chǎn)生負(fù)電源電壓。負(fù)電源電流的大小等于從輸入端汲取的電流。該設(shè)計(jì)思想描述了兩個(gè)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(dāng)輸入電壓超過所需輸出的兩倍時(shí),可以使
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設(shè)計(jì)抗混疊濾波器的三大指導(dǎo)原則
- 抗混疊濾波器的設(shè)計(jì)包括一個(gè)過采樣架構(gòu)和一個(gè)補(bǔ)充數(shù)字抽取濾波器。這個(gè)過采樣架構(gòu)將那奎斯特頻率放置在遠(yuǎn)離信號帶寬的位置上,而數(shù)字抽取濾波器衰減大
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開關(guān)電容濾波器的“共振”現(xiàn)象及解決方案
- 在信號處理儀器的硬件系統(tǒng)中抗混濾波器是一重要的部件。根據(jù)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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基于開關(guān)電容共模反饋理論分析
- 1引言全差分開關(guān)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(guān)電容電路的高精...
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開關(guān)電容濾波電路
- 如下圖所示為開關(guān)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(yuǎn)大于輸入電壓的頻...
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諧振串聯(lián)型開關(guān)電容DC/DC變換器
- 摘要:根據(jù)向串聯(lián)電容逐個(gè)充電能升壓的原理,提出一種串聯(lián)諧振型開關(guān)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(jù)RLC電路響應(yīng)規(guī)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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開關(guān)電容低通濾波器的設(shè)計(jì)
- 摘要:為了濾除信號中摻雜的高頻噪聲,設(shè)計(jì)一種六階級聯(lián)式開關(guān)電容低通濾波器,以數(shù)據(jù)采樣技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)有源RC濾波器中的大電阻,有利于電路的大規(guī)模集成。濾波器由雙二階子電路級聯(lián)而成,電路中的電容值利用動(dòng)態(tài)定標(biāo)
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開關(guān)電容ADC及其驅(qū)動(dòng)放大器之間的阻抗諧振匹配方法
- 高采樣速率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常用在現(xiàn)代無線接收器設(shè)計(jì)中,以中頻(IF)采樣速率采集復(fù)數(shù)調(diào)制的信號。這類設(shè)計(jì)通常都選用基于CMOS開關(guān)電容的ADC,因?yàn)樗鼈兊牡统杀竞偷凸奶攸c(diǎn)很吸引人。但這類ADC采用一種直接連
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放大器與開關(guān)電容ADC接口的匹配方法
- 簡介在現(xiàn)代無線接收器設(shè)計(jì)中,高采樣率的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常被用作中頻復(fù)合調(diào)制信號的采樣?;贑...
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有源濾波器與開關(guān)電容濾波器的性能比較
- 摘要:為了對一低頻信號進(jìn)行帶通濾波及放大,采用由R、C和集成運(yùn)算放大器組成的有源帶通濾波器與開關(guān)電容濾波器兩種方案,通過對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)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(shí),
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基于開關(guān)電容的模擬可編程設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
- 開關(guān)電容電路能把模擬和數(shù)字功能集成在單芯片上,這就是目前的片上系統(tǒng)。傳統(tǒng)的模擬信號處理電路采用持續(xù)時(shí)基電路,包括電阻、電容和運(yùn)算放大器。持續(xù)時(shí)基模擬電路使用電阻比、電阻強(qiáng)度或電阻值、電容值等設(shè)置轉(zhuǎn)移
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采用開關(guān)電容實(shí)現(xiàn)模擬領(lǐng)域內(nèi)的可編程設(shè)計(jì)
- 可擴(kuò)展性和客戶要求的動(dòng)態(tài)變化是設(shè)計(jì)人員用混合功能組件實(shí)施系統(tǒng)所面臨的兩大挑戰(zhàn)。模塊化可編程設(shè)計(jì)有助于解決設(shè)計(jì)晚期階段不同器件之間設(shè)計(jì)方案的移植問題。因此,可編程解決方案相對于固定功能實(shí)施方案而言始終是更好的選擇。在模擬領(lǐng)域?qū)嵤┛删幊探鉀Q方案一直非常困難。開關(guān)電容電路的使用非常有助于解決上述困難。開關(guān)電容塊是可編程模擬解決方案的基本構(gòu)建塊。
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開關(guān)電容濾波器的系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 通過合理選擇濾波器的類型和階數(shù),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(guān)電容電路的原理入手,分析了開關(guān)電容電路和電容編程陣列,最終設(shè)計(jì)一個(gè)可編程開關(guān)電容6階帶通濾波器。選擇合適的運(yùn)算放大器參數(shù)??删幊虨V波器系統(tǒng)共需3路時(shí)鐘控制,濾渡器編程參數(shù)控制模塊用于實(shí)現(xiàn)芯片內(nèi)部程序存儲器編程控制。通過對設(shè)計(jì)的開關(guān)電容濾波器進(jìn)行仿真,結(jié)果基本與設(shè)計(jì)目標(biāo)吻合。
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逐次比較式ADC 采樣頻率的選取及應(yīng)用
- 本文推導(dǎo)出ADC 的采樣時(shí)間與信號放大電路輸出阻抗的匹配關(guān)系, 在保證ADC的轉(zhuǎn)換精度下, 得到不同轉(zhuǎn)換位數(shù)ADC ...
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開關(guān)電容穩(wěn)壓器 (06-100)
- 當(dāng)今移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)日益增長的趨勢是要減少對核處理器電壓供應(yīng),同時(shí)要滿足達(dá)到更高效率以擴(kuò)展電池壽命的要求。越來越多應(yīng)用都要求降壓轉(zhuǎn)換,如應(yīng)用處理器、存儲器和RF塊設(shè)計(jì)都被列在其中。根據(jù)負(fù)載和空間參數(shù),目前,用于這個(gè)應(yīng)用空間的兩個(gè)最流行的解決方案是開關(guān)穩(wěn)壓器和低壓降(LDO)穩(wěn)壓器。 從效率的角度看,一個(gè)開關(guān)穩(wěn)壓器就是最佳的選擇。然而,當(dāng)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(shí),一個(gè)轉(zhuǎn)換器可能會采用LDO(低壓降)或開關(guān)電容穩(wěn)壓器的形式。多數(shù)時(shí)候電源解決方案都不能提供較多的板上空間,一個(gè)開
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開關(guān)電容介紹
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