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使用反激式電源轉(zhuǎn)換器消除工廠中的噪聲
工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)使用微處理器、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)和傳感器網(wǎng)絡(luò)來(lái)控制機(jī)電流程。這些元件具有高度敏感性,但是卻在充滿來(lái)自電機(jī)驅(qū)動(dòng)、電磁干擾(EMI)和其它各種來(lái)源的電氣噪聲環(huán)境中運(yùn)行。
2021-06-10
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使用混合信號(hào)示波器調(diào)試嵌入式混合信號(hào)設(shè)計(jì)
目前,基于微控制器(MCU)和數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的嵌入式設(shè)計(jì)一般都會(huì)同時(shí)帶 有模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)成分。傳統(tǒng)上,設(shè)計(jì)師是用示波器和邏輯分析儀進(jìn)行測(cè)試和調(diào) 試;而現(xiàn)在,新一類(lèi)測(cè)量工具——混合信號(hào)示波器(MSO)——已經(jīng)能夠提供更好的 方法來(lái)調(diào)試這些 MCU 基和 DSP 基混合信號(hào)嵌入式設(shè)計(jì)。
2021-06-03
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為窄導(dǎo)通時(shí)間步降型轉(zhuǎn)換電路選擇正確的PWM控制器
隨著前沿的DSP、FPGA和CPU工作在越來(lái)越低的供電電壓、并消耗更大的電流,選擇PWM控制器變得并不那么容易了。低于1V的電壓變得非常普遍,而中間總線電壓基本保持不變,在有的具體應(yīng)用中甚至有所增加。系統(tǒng)頻率也在穩(wěn)步增加,以支持更小的電感和電容(L&C;)濾波。去年的500kHz到今年變成了1MHz。
2021-04-02
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基于DSP芯片的音頻信號(hào)濾波系統(tǒng)設(shè)計(jì)
隨著CMOS技術(shù)的出現(xiàn)和進(jìn)步,1982年推出了基于CMOS的浮點(diǎn)DSP芯片。AT&T;公司于1984年推出的DSP32是第一個(gè)高性能浮點(diǎn) DSP。1990年推出了浮點(diǎn)DSP芯片MC96002。可見(jiàn)從80年代以來(lái),DSP芯片的發(fā)展突飛猛進(jìn),逐漸決定電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代。從運(yùn)算速度看,DSP芯片關(guān)鍵的乘法器部件從40%降到5%以?xún)?nèi),片內(nèi)RAM數(shù)量增加一級(jí)以上。引腳數(shù)量增加到200個(gè)以上,大大提高了芯片靈活性。
2021-03-30
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集成音頻放大器DSP如何提高音頻放大器的效率
您是否曾認(rèn)為音頻放大器中的集成數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)僅用于數(shù)字濾波器、均衡或音頻混合?現(xiàn)實(shí)情況是,現(xiàn)代音頻放大器中集成的DSP可以帶來(lái)更多好處,包括提高放大器和音頻系統(tǒng)的效率。
2020-12-22
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如何才能產(chǎn)生只有幾百毫伏的極低電壓呢?
在過(guò)去的幾年里,由于微控制器、CPU、DSP等數(shù)字電路的幾何結(jié)構(gòu)尺寸不斷縮小,電子元器件的電源電壓一直持續(xù)下降。在測(cè)量領(lǐng)域也有一些需要低電源電壓的應(yīng)用。
2020-11-17
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如何優(yōu)化DSP功率預(yù)算
鑒于內(nèi)核、存儲(chǔ)器、I/O 以及其它電軌的過(guò)多電壓電流要求,多核 DSP 實(shí)施需要智能電源管理。DSP 內(nèi)核電壓電源的一個(gè)重要性能基準(zhǔn)就是能夠根據(jù)DSP 使用情況及環(huán)境條件實(shí)時(shí)調(diào)節(jié) VCORE。VCORE 命令一般以數(shù)字格式提供,電源應(yīng)能隨時(shí)解讀。VCORE 電軌一般具有最大的電流規(guī)范,而能夠平衡效率與尺寸的小型電源解決方案也很重要。關(guān)鍵在于在 DSP 與模擬 PWM 級(jí)之間使用低成本接口來(lái)實(shí)現(xiàn)這一電壓識(shí)別 (VID) 功能。
2020-08-20
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ADSP-CM403 Sinc—太陽(yáng)能應(yīng)用中的隔離測(cè)量
太陽(yáng)能應(yīng)用中的電壓和電流測(cè)量需采用隔離測(cè)量技術(shù)。 DSP Sinc輸入以及ADIAD7401A隔離式ADC恰好提供ADI 信號(hào)鏈的一個(gè)示例,實(shí)現(xiàn)這種隔離測(cè)量。
2020-08-19
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集成隔離式電源、用于太陽(yáng)能光伏轉(zhuǎn)換器的完全隔離式電流檢測(cè)電路
圖1所示電路是一款完全隔離的電流傳感電路,自帶隔離電源。 該電路具有極強(qiáng)的魯棒性,可以安裝在檢測(cè)電阻附近,以實(shí)現(xiàn)精確的測(cè)量,最大程度地降低噪聲拾取。 輸出為來(lái)自一個(gè)Σ-Δ調(diào)制器的單路16 MHz位流,由一個(gè)DSP通過(guò)一個(gè)sinc3 數(shù)字濾波器進(jìn)行處理。
2020-08-12
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ADSP-CM403 HAE在太陽(yáng)能應(yīng)用中的諧波分析
太陽(yáng)能光伏逆變器轉(zhuǎn)換來(lái)自太陽(yáng)能面板的電能并高效地 將其部署到公用電網(wǎng)中。早期太陽(yáng)能PV逆變器只是將 電能轉(zhuǎn)儲(chǔ)到公用電網(wǎng)的模塊。但是,新設(shè)計(jì)要求太陽(yáng)能 光伏逆變器對(duì)電網(wǎng)的穩(wěn)定性作出貢獻(xiàn)。
2020-07-17
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GSPS ADC開(kāi)拓多頻段接收機(jī)的新疆域 —— 第一部分
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)很久以來(lái)一直是通信接收機(jī)設(shè)計(jì)的基本器件。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,消費(fèi)者要求更快的數(shù)據(jù)速率和更低的服務(wù)價(jià)格。提供這項(xiàng)技術(shù)的回程服務(wù)供應(yīng)商面臨著兩難的處境。更高的數(shù)據(jù)速率意味著更多帶寬,這也就表示更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,將模擬無(wú)線電波轉(zhuǎn)換為數(shù)字處理。然而,更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(GSPS,或稱(chēng)每秒千兆采樣轉(zhuǎn)換器)——廣為人知的有RF采樣ADC——同樣產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),而這些DSP芯片必須以高得多的速度進(jìn)行處理。這無(wú)疑增加了無(wú)線電接收機(jī)的運(yùn)營(yíng)成本。
2020-07-03
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一文讀懂這款高集成度功率IC產(chǎn)品
電子系統(tǒng)中 Power IC 的作用就是為計(jì)算處理核心器件供電,其中最典型的就是 DC/DC 轉(zhuǎn)化器模塊,它會(huì)將電源總線上的電壓轉(zhuǎn)化為負(fù)載點(diǎn)(POL)所需的電壓。而隨著新一代計(jì)算處理核心器件(如 CPU、DSP、FPGA 和 ASIC 等)性能的提升和功能的豐富,它們所需要的功率也在增加,與此同時(shí)系統(tǒng)的外形空間卻更趨緊湊,這就使得 Power IC 的功率密度不斷攀升,并且還要滿足效率、更寬輸入電壓范圍和更快瞬變響應(yīng)等要求。而應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)最佳的解決方案,就是不斷提升 Power IC 的集成度,將多個(gè)功能“塞”進(jìn)單一緊湊的封裝中。
2020-06-04
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