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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 開關(guān)電容

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)計思想描述了兩個電路,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)計思想描述了兩個電路,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,可以使
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設(shè)計抗混疊濾波器的三大指導(dǎo)原則

  • 抗混疊濾波器的設(shè)計包括一個過采樣架構(gòu)和一個補充數(shù)字抽取濾波器。這個過采樣架構(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

  • 摘要:為了濾除信號中摻雜的高頻噪聲,設(shè)計一種六階級聯(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態(tài)定標(biāo)
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開關(guān)電容ADC及其驅(qū)動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)計通常都選用基于CMOS開關(guān)電容的ADC,因為它們的低成本和低功耗特點很吸引人。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行帶通濾波及放大,采用由R、C和集成運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,通過對實驗數(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,
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基于開關(guān)電容的模擬可編程設(shè)計實現(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)時基電路,包括電阻、電容和運算放大器。持續(xù)時基模擬電路使用電阻比、電阻強度或電阻值、電容值等設(shè)置轉(zhuǎn)移
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采用開關(guān)電容實現(xiàn)模擬領(lǐng)域內(nèi)的可編程設(shè)計

  • 可擴展性和客戶要求的動態(tài)變化是設(shè)計人員用混合功能組件實施系統(tǒng)所面臨的兩大挑戰(zhàn)。模塊化可編程設(shè)計有助于解決設(shè)計晚期階段不同器件之間設(shè)計方案的移植問題。因此,可編程解決方案相對于固定功能實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)計與實現(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)計一個可編程開關(guān)電容6階帶通濾波器。選擇合適的運算放大器參數(shù)??删幊虨V波器系統(tǒng)共需3路時鐘控制,濾渡器編程參數(shù)控制模塊用于實現(xiàn)芯片內(nèi)部程序存儲器編程控制。通過對設(shè)計的開關(guān)電容濾波器進行仿真,結(jié)果基本與設(shè)計目標(biāo)吻合。
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逐次比較式ADC 采樣頻率的選取及應(yīng)用

開關(guān)電容穩(wěn)壓器 (06-100)

  •   當(dāng)今移動電話產(chǎn)業(yè)日益增長的趨勢是要減少對核處理器電壓供應(yīng),同時要滿足達到更高效率以擴展電池壽命的要求。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)計都被列在其中。根據(jù)負(fù)載和空間參數(shù),目前,用于這個應(yīng)用空間的兩個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,一個轉(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)時候電源解決方案都不能提供較多的板上空間,一個開
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