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ADC誤差是如何產生的?
本篇文章列出了影響模數轉換精度的主要誤差。這些類型的誤差存在于所有模數轉換器中,轉換質量將取決于它們的消除情況。STM32微控制器數據手冊的ADC特性部分規定了這些誤差 值。規定了STM32 ADC的不同精度誤差類型。為便于參考,將精度誤差表達為1 LSB的倍數。
2020-08-18
ADC誤差 模數轉換
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如何識別和防止7nm工藝失效
器件的良率在很大程度上依賴于適當的工藝規格設定和對制造環節的誤差控制,在單元尺寸更小的先進節點上就更是如此。過去為了識別和防止工藝失效,必須要通過大量晶圓的制造和測試來收集數據,然后對采集到的數據進行相關性分析,整個過程費時且昂貴。
2020-08-18
7nm工藝
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差分信號及差分放大電路有什么作用?
差分放大電路在數顯表應用很多,本文以圖文形式簡單介紹差分信號、單端信號的概念及差分放大電路的作用,方便大家對差分放大電路相關知識有所了解。
2020-08-14
差分信號 差分放大電路
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CCM與DCM模式到底有什么區別?
有人問CCM和DCM之間到底有何區別?要如何區分這兩種模式?之前在網絡上有看到一份關于CCM和DCM這兩者之間的判別及分析的材料,個人感覺講的還是比較到位的,所以分享出來,希望對大家有所幫助。
2020-08-14
CCM模式 DCM模式
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COT控制模式簡述:TI的DCAP系列
眾所周知,德州儀器一直以來就是排名第一的模擬大廠,其電源控制器和模擬信號鏈產品占據較大的份額。因此,非常有必要說一說 TI 的 DCAP 系列控制器,它被廣泛地應用在計算機、服務器以及存儲等領域。
2020-08-14
COT控制模式 TI DCAP控制器 恒定導通定時器 PWM
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利用跨阻放大器確定光敏應用的穩定性和噪聲增益頻率響應
許多種精密應用均具有感應光線的功能,并可將光感信息轉換成有用的數字信號。設計人員必須要借助Bode圖精心地對應用前端的電路不穩定性進行校正。
2020-08-13
跨阻放大器 噪聲增益
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關于開關頻率,你需要考慮這些事兒~
開關模式電源采用固定、可調或與外部時鐘同步的頻率進行開關轉換。開關頻率值決定了電源電容和電感的外形尺寸,因此也決定了其成本。為設計出小型低成本電路,設計人員開始使用更高的開關頻率。
2020-08-13
開關頻率 電源電容 電感
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詳解FPGA如何實現FP16格式點積級聯運算
通過使用Achronix Speedster7t FPGA中的機器學習加速器MLP72,開發人員可以輕松選擇浮點/定點格式和多種位寬,或快速應用塊浮點,并通過內部級聯可以達到理想性能。
2020-08-13
FPGA FP16格式點 加速器
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電容ESR測量表電路
電容正常運作時是毫無問題的,但有時會遇上電源故障或無法正常運轉的問題。如果這個問題是噪聲,那么有個簡單的解決辦法,只需加入更多的電容即可。但如果這樣也無法解決,究竟是哪出錯了呢?
2020-08-13
電容ESR 測量表電路
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