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【E課堂】數(shù)字電路中△ I噪聲的產(chǎn)生與特點(diǎn)
- 隨著數(shù)字電路向高集成度、高性能、高速度、低工作電壓、低功耗等方向發(fā)展,數(shù)字電路中的△I噪聲正逐步成為數(shù)字系統(tǒng)的主要噪聲源之一,因此研究△I噪聲的產(chǎn)生過程與基本特點(diǎn),對認(rèn)識△I噪聲特性進(jìn)而抑制△I噪聲具有實(shí)際意義?! 》聪嗥魇菙?shù)字設(shè)計的核心。本文從反相器入手,分析了TTL和CMOS中△I噪聲的產(chǎn)生過程與基本特點(diǎn)?! ? △I噪聲的產(chǎn)生 1.1 TTL中△I噪聲的產(chǎn)生 TTL反相器的基本電路如圖1所示。在穩(wěn)定狀態(tài)下,輸出Vo分別為高電平VOH和低電平VOL時,電源提供的電流IH和I
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【E課堂】電子基礎(chǔ)-什么是負(fù)電壓及如何產(chǎn)生
- 本文主要介紹了什么是負(fù)電壓及如何產(chǎn)生,希望對您的學(xué)習(xí)有所幫助。 1、電荷泵提供負(fù)壓 TTL電平/232電平轉(zhuǎn)換芯片(如,MAX232,MAX3391等)是最典型的電荷泵器件可以輸出較低功率的負(fù)壓。但有些LCD要求-24V的負(fù)偏壓,則需要另外想辦法??捎靡黄琺ax232為LCD模塊提供負(fù)偏壓。TTL-in接高電平,RS232-out串一個10K的電位器接到LCM的VEE。這樣不但可以顯示, 而且對比度也可調(diào)。 MAX232是+5V供電的雙路RS-232驅(qū)動器,芯片的內(nèi)部還包含了+5V及&pl
- 關(guān)鍵字: 負(fù)電壓 TTL
最簡單的上下拉的問題
- 本文介紹了上下拉電阻的作用、使用方法等問題。 重要信號線的上下拉問題 一般說來,不光是重要的信號線,只要信號在一段時間內(nèi)可能出于無驅(qū)動狀態(tài),就需要處理。 比如說,一個CMOS門的輸入端阻抗很高,沒有處理,在懸空狀況下很容易撿拾到干擾,如果能量足夠甚至?xí)?dǎo)致?lián)舸┗蛘唛V鎖,導(dǎo)致器件失效。祈禱輸入的保護(hù)二極管安全工作吧。如果電平一直處于中間態(tài),那輸出就可能是不確定的情況,也可能是上下MOS都導(dǎo)通,對器件壽命造成影響。 總線上當(dāng)所有的器件都處于高阻態(tài)時也容易有干擾出現(xiàn)。因?yàn)檫@時讀寫控制
- 關(guān)鍵字: CMOS TTL
一些常用的電平標(biāo)準(zhǔn)
- 現(xiàn)在常用的電平標(biāo)準(zhǔn)有TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232、RS485等,還有一些速度比較高的LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL等。下面簡單介紹一下各自的供電電源、電平標(biāo)準(zhǔn)以及使用注意事項(xiàng)。 TTL:Transistor-Transistor Logic 三極管結(jié)構(gòu)。 Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。 因?yàn)?.4V與5V之間還有很大空閑
- 關(guān)鍵字: TTL,CMOS
CMOS和TTL集成門電路多余輸入端的處理方法
- 簡介:CMOS和TTL集成門電路在實(shí)際使用時經(jīng)常遇到這樣一個問題,即輸入端有多余的,如何正確處理這些多余的輸入端才能使電路正常而穩(wěn)定的工作?本文給出了解決這個問題的方法,供大家參考。 CMOS門電路 CMOS門電路一般是由MOS管構(gòu)成,由于MOS管的柵極和其它各極間有絕緣層相隔,在直流狀態(tài)下,柵極無電流,所以靜態(tài)時柵極不取電流,輸入電平與外接電阻無關(guān)。由于MOS管在電路中是一壓控元件,基于這一特點(diǎn),輸入端信號易受外界干擾,所以在使用CMOS門電路時輸入端特別注意不能懸空。在使用時應(yīng)采用以下
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TTL與CMOS電路的區(qū)別
- 簡介:本文介紹了TTL電平和CMOS電平之間的區(qū)別以及使用注意事項(xiàng)等內(nèi)容。 TTL:雙極型器件,一般電源電壓 5V,速度快(數(shù)ns),功耗大(mA級),負(fù)載力大,不用端多數(shù)不用處理。 CMOS:單級器件,一般電源電壓 15V,速度慢(幾百ns),功耗低,省電(uA級),負(fù)載力小,不用端必須處理。 CMOS 和 TTL 電平的主要區(qū)別在于輸入轉(zhuǎn)換電平。 CMOS:它的轉(zhuǎn)換電平是電源電壓的 1/2,因?yàn)?CMOS 的輸入時互補(bǔ)的,保證了轉(zhuǎn)換電平是電源電壓的 1/2。 TTL:
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CMOS和TTL集成門電路多余輸入端處理
- 一、CMOS門電路 CMOS 門電路一般是由MOS管構(gòu)成,由于MOS管的柵極和其它各極間有絕緣層相隔,在直流狀態(tài)下,柵極無電流,所以靜態(tài)時柵極不取電流,輸入電平與外接電阻無關(guān)。由于MOS管在電路中是一壓控元件,基于這一特點(diǎn),輸入端信號易受外界干擾,所以在使用CMOS門電路時輸入端特別注意不能懸空。在使用時應(yīng)采用以下方法: 1、與門和與非門電路:由于與門電路的邏輯功能是輸入信號只要有低電平,輸出信號就為低電平,只有全部為高電平時,輸出端才為高電平。而與非門電路的邏輯功能是輸入信號只要有低電平
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嵌入式linux新手入門手記-修改kernel支持1024x768顯示屏
- 我的顯示屏是1024x768像素的TFT-LCD顯示屏,LVDS輸入,3路差分?jǐn)?shù)據(jù),1路差分時鐘。 LCD是RGB565模式。kernel之前已經(jīng)能夠驅(qū)動一個7寸的屏幕工作,所以顯示部分的修改不是很多。 修改源程序,增加對使用的LCD的支持。 修改/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c和/drivers/video/da8xx-fb.c,增加對LCD的支持,主要是修改幾個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。修改board-am335xevm.c的disp_panel,lc
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千兆采樣ADC確保直接RF變頻
- 隨著模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的設(shè)計與架構(gòu)繼續(xù)采用尺寸更小的過程節(jié)點(diǎn),一種新的千兆赫ADC產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。能以千兆赫速率或更高速率進(jìn)行直接RF采樣且不產(chǎn)生交織偽像的ADC為通信系統(tǒng)、儀器儀表和雷達(dá)應(yīng)用的直接RF數(shù)字化帶來了全新的系統(tǒng)解決方案。 最先進(jìn)的寬帶ADC技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)直接RF采樣。就在不久前,唯一可運(yùn)行在GSPS (Gsample/s)下的單芯片ADC架構(gòu)是分辨率為6位或8位的Flash轉(zhuǎn)換器。這些器件能耗極高,且通常無法提供超過7位的有效位數(shù)(ENOB),這是由于Flash架構(gòu)的幾何尺寸與功耗限
- 關(guān)鍵字: ADC RF 轉(zhuǎn)換器 LVDS FPGA
選擇合適的轉(zhuǎn)換器:JESD204B與LVDS對比
- 1 為不同應(yīng)用提供不同選擇 對于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的高速串行傳輸,不同的應(yīng)用有不同的選擇。十多年來,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器制造商一直選擇LVDS作為主要差分信號技術(shù)。盡管有些LVDS應(yīng)用可使用更高的數(shù)據(jù)速率,但目前該市場上的轉(zhuǎn)換器廠商可提供的最大LVDS數(shù)據(jù)速率仍然為0.8至1 Gbps。LVDS技術(shù)一直難以滿足轉(zhuǎn)換器的帶寬要求。LVDS受TIA/EIA 644A規(guī)范控制,這是一項(xiàng)LVDS核心制造商的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。該規(guī)范可作為設(shè)計人員的最佳實(shí)踐指南,提高不同廠商的LVDS發(fā)送器及接收器兼容性。同樣,沒有完全遵守LVDS
- 關(guān)鍵字: JESD204B LVDS 轉(zhuǎn)換器 FPGA PHY
定時解決方案專業(yè)廠商 ECS Inc.成立35年周年慶典
- 設(shè)計和制造硅基定時器件和頻率控制產(chǎn)品的全球創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)廠商ECS Inc. International欣然宣布2015年慶祝企業(yè)運(yùn)營35周年。 ECS Inc.主席兼首席執(zhí)行官Brad Slatten表示:“回顧以往成就,我們感到十分自豪。ECS公司擁有朝氣蓬勃的團(tuán)隊合作、持續(xù)不斷的產(chǎn)品開發(fā),與客戶合作并在最短時間內(nèi)為其提供合適定時解決方案的決心,所有這些努力均已帶來了回報,使得ECS公司成功地在這個競爭極為激烈的行業(yè)中立足35年。” ECS Inc.的35年周年慶典恰
- 關(guān)鍵字: ECS LVDS
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