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  1. ADI《模拟对话》杂志44卷第2期

  2. ADI《模拟对话》杂志44卷第2期,本期简介: 1、编者寄语和产品简介 2、用20位DAC实现1ppm精度精密电压源 3、利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路 4、利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器 5、超低失真音频Panpot放大器 6、G=1/2的差分输出差动放大器系统 7、利用3轴数字加速度计实现功能全面的计步器设计
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-04-07
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:wxj198923
  1. S7-200教程(09-10章).PDF

  2. S7-200教程(09-10章)PDF,S7-200教程(09-10章)创建模块程序第九章 这些信息和您的程序块一起下载到S7200中。由于位控模块所需要的全部信息 都存储在Sη200中,当您更换位控模块时不必重新编程或组态 S7200在输出的过程映像区中(Q区)保留8位作为位控模块的接口。S7200 的应用程序将使用这些位来控制位控模块的操作。这8个输岀位与位控模块上 的任何物理输出都不相连。 位控模块提供5个数字输入和4个数字输岀与您的移动控制应用相连。见表91 这些输入输岀位于位控模块上。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 频谱分析基础.pdf

  2. 非常好的频谱分析入门资料,目前不太好找;手头正好有,就分享一哈目录 第1章-引论… 频域对时域 什么是频谱? 为什么要测量频谱? 5668 信号分析仪种类 第2章-频谱分析仪原理 射频衰减器 10 低通滤波器或预选器 分析仪调谐 中频增益 信号分辨 剩余调频 相位噪声 扫描时间 01235680 包络检波器 显示 检波器类型 采样检波 峰值(正)检波 24 负峰值检波 24 正常检波 24 平均检波 27 EM检波器:平均值和准峰值检波 平滑处理 28 时间选通 第3章-数字中频概述 数字滤波器
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-10-12
    • 文件大小:23068672
    • 提供者:xiaominxiaoming
  1. 机械工程控制基础第六版课后答案

  2. 机械工程控制基础第六版杨叔子、杨科冲课后习题答案1-6章,答案详细。杋槭工程控制(第五版)(完全免费版) 切削过积 机休-工件系统 图(题1.4.a) 图(题1.4.b)切削过程的方框图 1.5什么是外反馈?为什么要进行反馈控制? 解外反馈是指人们为了达到一定的目的,有意加入的反馈闭环控制系统的1作是基于 系统的实际输出与参考输人何的偏差之上的。在系统存在扰动的情况下,这种偏差就会出现。 进行适当的反馈控制正好能检测岀这种偏差,并力图减小这种偏差,而最终使得偏差为笭。事 实上,反馈控制仅仅需为无
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2019-01-11
    • 文件大小:782336
    • 提供者:qq_41605644
  1. G=1/2的差分输出差动放大器系统

  2. 该系统可以在有大共模电压和噪声的情况下测量大信号(±20 V或以上),堪称高性能、低压ADC的理想前端。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-08
    • 文件大小:131072
    • 提供者:weixin_38740827
  1. G = 1/2的差分输出差动放大器系统

  2. 采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:45056
    • 提供者:weixin_38746166
  1. G=1/2的差分输出差动放大器系统

  2. 采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:132096
    • 提供者:weixin_38686153
  1. 模拟技术中的G = 1/2的差分输出差动放大器系统

  2. 采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。 图1. G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图   差分放大器A1的增益配置为1/2。此放大器的输出送到放大器A2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:181248
    • 提供者:weixin_38667207
  1. G = 1/2的差分输出差动放大器系统

  2. 采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。 图1. G = 1/2的差分输出差动放大器功能框图   差分放大器A1的增益配置为1/2。此放大器的输出送到放大器A2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:247808
    • 提供者:weixin_38569219