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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 轉(zhuǎn)換器

          公牛多國(guó)旅行轉(zhuǎn)換器拆解: 真的只是44元廉價(jià)花瓶?

          •   早前公牛隆重主推的多國(guó)旅行轉(zhuǎn)換器,大玩顏值,重新設(shè)計(jì)的外觀逼格猛飆,最感人是44元好看不貴,一切看上去物超所值。但是,有不少聲音都說長(zhǎng)得好看容易成為花瓶,這事放在轉(zhuǎn)換器身上可不能得過且過。公牛注重外觀之下,會(huì)不會(huì)放松了質(zhì)量?   說到轉(zhuǎn)換器,再高顏值始終不及質(zhì)量安全重要,確實(shí)公牛多國(guó)旅行轉(zhuǎn)換器有成為偶像派的潛質(zhì),不過能不能成為實(shí)力派,還須使用 檢驗(yàn)。原諒小編之前整天把公牛多國(guó)旅行轉(zhuǎn)換器當(dāng)核桃說,其實(shí)這小東西遠(yuǎn)比核桃要復(fù)雜,不信就拆拆看。        要做拆解,少一點(diǎn)力氣都不行。
          • 關(guān)鍵字: 公牛  轉(zhuǎn)換器  

          從壓電換能器為Dust Networks節(jié)點(diǎn)供電

          • SmartMesh傳感器和控制器常常部署在無法便利地提供電力連接的地方。本文介紹了毫微功率降壓-升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器LTC3330。實(shí)驗(yàn)表明,LTC3330采用Midé V25W壓電換能器和連接至BAT引腳的主電池,為用振動(dòng)源給 Dust Networks節(jié)點(diǎn)供電提供了一個(gè)完整解決方案。V25W壓電換能器用一個(gè)振動(dòng)源支持輸出功率需求,因此延長(zhǎng)了電池壽命。在此基礎(chǔ)上再給VOUT連接一個(gè)超級(jí)電容器后,LTC3330還可以進(jìn)一步延長(zhǎng)電池壽命,從而減少了要求更換電池的維護(hù)需求。
          • 關(guān)鍵字: 傳感器  控制器  DC/DC 轉(zhuǎn)換器  電源管理  201601  

          Vicor公司推出具有前所未有性能的BCM 轉(zhuǎn)換器模塊

          • Vicor公司(NASDAQ:VICR)今天宣布,推出其母線轉(zhuǎn)換器模塊(BCM?)系列的隔離式、固定轉(zhuǎn)換率DC-DC轉(zhuǎn)換器的擴(kuò)展產(chǎn)品系列。新的轉(zhuǎn)換器結(jié)合了Vicor的正弦振幅DC-DC轉(zhuǎn)換技術(shù)與Vicor的獨(dú)創(chuàng)的熱適應(yīng)轉(zhuǎn)換器級(jí)封裝(ChiP)技術(shù),具有五倍以上的輸出功率能力,25%以下的熱耗和超過目前同類最佳產(chǎn)品四倍的功率密度。
          • 關(guān)鍵字: vicor  轉(zhuǎn)換器  DC-DC  

          物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代高精度模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器益顯重要

          •   在進(jìn)行類比數(shù)位信號(hào)轉(zhuǎn)換時(shí),有明顯提高精度潛能的Sigma-Delta轉(zhuǎn)換器近來用途激增,特別是熱門的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、汽車加速度感測(cè)器、鋰離子電池容量檢測(cè)系統(tǒng)、無線通信的信號(hào)轉(zhuǎn)換,都需要比非屬Sigma-Delta的奈奎斯特(Nyquist)轉(zhuǎn)換器更有用。   類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器是把感測(cè)器測(cè)到的類比信號(hào),轉(zhuǎn)換成數(shù)位信號(hào),以利進(jìn)行各種處理或信號(hào)精確傳輸?shù)南到y(tǒng),在目前的應(yīng)用中多屬于信號(hào)輸入端;相反的數(shù)位類比轉(zhuǎn)換器則是位于信號(hào)輸出端,把收到的數(shù)位信號(hào)轉(zhuǎn)換成類比模式呈現(xiàn),這兩種轉(zhuǎn)換器的精度,決定整個(gè)系統(tǒng)的精確度
          • 關(guān)鍵字: 物聯(lián)網(wǎng)  轉(zhuǎn)換器  

          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(jì)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  

          雙通道時(shí)間交替模數(shù)轉(zhuǎn)換器增益和時(shí)序誤差的實(shí)時(shí)校準(zhǔn)

          •   1 雙通道TIADC中的失配誤差   一種使ADC速度加倍的有效方法是將兩個(gè)ADC并行設(shè)置,采樣時(shí)鐘反相操作。子ADC系統(tǒng)傳遞函數(shù)之間不可避免的微小失配會(huì)導(dǎo)致雜散諧波(tones),能夠顯著降低可實(shí)現(xiàn)的動(dòng)態(tài)范圍。在這種ADC中有四種類型的誤差:   1. DC 偏置誤差;   2. 靜態(tài)增益誤差;   3. 時(shí)序誤差;   4. 帶寬誤差。   在實(shí)際應(yīng)用中,DC偏置誤差很簡(jiǎn)單,可通過數(shù)字校準(zhǔn)來處理。帶寬誤差最難應(yīng)對(duì),通常是通過精心的設(shè)計(jì)和布局來使誤差減小。在本文中,我們將重點(diǎn)討論增益和時(shí)
          • 關(guān)鍵字: ADC  校準(zhǔn)信號(hào)  轉(zhuǎn)換器  LMS  LTE  

          選擇合適的轉(zhuǎn)換器:JESD204B與LVDS對(duì)比

          •   1 為不同應(yīng)用提供不同選擇   對(duì)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(hào)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(chǎng)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(jì)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  

          軟件定義無線電應(yīng)用中,雙通道時(shí)間交替ADC增益和時(shí)序誤差的實(shí)時(shí)校準(zhǔn)

          •   引言   這些下一代軟件定義無線電系統(tǒng)是基于高功率效率的射頻A/D轉(zhuǎn)換器(RF-ADC),它們能夠在天線側(cè)采樣,同時(shí)可提供高動(dòng)態(tài)范圍。這些ADC采用時(shí)間交替(TIADC)架構(gòu)和CMOS技術(shù)設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)很高的采樣率。但該架構(gòu)也受時(shí)變失配誤差(mismatch errors)影響,有必要進(jìn)行實(shí)時(shí)校準(zhǔn)。本文介紹了一種全新的采用低復(fù)雜度數(shù)字信號(hào)處理算法來進(jìn)行增益和時(shí)序失配誤差背景校準(zhǔn)的方法。   1 雙通道TIADC中的失配誤差   一種使ADC速度加倍的有效方法是將兩個(gè)ADC并行設(shè)置,采樣時(shí)鐘反相操
          • 關(guān)鍵字: ADC  TIADC  校準(zhǔn)信號(hào)  濾波器  轉(zhuǎn)換器  

          現(xiàn)代電源架構(gòu)(AMP)聯(lián)盟發(fā)布用于大電流應(yīng)用的數(shù)字負(fù)載點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)

          •   現(xiàn)代電源架構(gòu)(AMP)聯(lián)盟以2014年11月發(fā)布的4項(xiàng)初始標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),進(jìn)一步發(fā)布新標(biāo)準(zhǔn),為面向分布式電源系統(tǒng)開發(fā)之先進(jìn)功率轉(zhuǎn)換技術(shù)制定常用機(jī)械和電氣規(guī)范。‘teraAMPTM’標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)用于非隔離數(shù)字負(fù)載點(diǎn)(POL) dc-dc轉(zhuǎn)換器,將現(xiàn)有的電流范圍從90A擴(kuò)展至120 A,同時(shí)支持垂直和水平機(jī)械配置。   新‘teraAMP’標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充了分別涵蓋20至 25 A 和 40至50 A數(shù)字POL設(shè)計(jì)的先前標(biāo)準(zhǔn)‘microAMPTM’
          • 關(guān)鍵字: 現(xiàn)代電源架構(gòu)  轉(zhuǎn)換器  

          雅特生科技推出多款符合醫(yī)療設(shè)備安全規(guī)定的全新10W直流/直流電源轉(zhuǎn)換器

          •   雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的AEE10W-M系列10W直流/直流電源轉(zhuǎn)換器,為開發(fā)工業(yè)產(chǎn)品和醫(yī)療設(shè)備的OEM廠商提供一個(gè)具成本效益而又符合嚴(yán)格規(guī)定的電源系統(tǒng)解決方案,確保這些采用輔助或加強(qiáng)絕緣系統(tǒng)的產(chǎn)品都有相關(guān)的認(rèn)證,符合工業(yè)產(chǎn)品和醫(yī)療設(shè)備的安全標(biāo)準(zhǔn)。   AEE10W-M系列產(chǎn)品采用小巧的密封式業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)封裝,大小僅為2x1英寸,效率高達(dá)92%,而且輸入電壓范圍極寬,適用于9V至75V(直流)的輸入電壓,其中有9V至18V、18V至36V
          • 關(guān)鍵字: 雅特  轉(zhuǎn)換器  

          Diodes雙降壓轉(zhuǎn)換器提升調(diào)制解調(diào)器效率

          •   Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出雙降壓轉(zhuǎn)換器PAM2322AGEAR,在2.5mm x 2.00mm微型封裝內(nèi)提供一對(duì)高效率脈沖寬度調(diào)制降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器,旨在滿足無線及DSL調(diào)制解調(diào)器應(yīng)用的要求。該器件的創(chuàng)新脈沖跳躍模式能夠在輕載工作下盡量減少靜態(tài)電流,有助于延長(zhǎng)便攜式設(shè)備電池壽命。   新轉(zhuǎn)換器的占空比達(dá)100%,系統(tǒng)即使在最低的供電電壓下也能工作,因而可進(jìn)一步節(jié)省電源 。這款器件采用了十七焊盤W-FLGA2050封裝,提供從2.7V到5.5V的輸入電壓范
          • 關(guān)鍵字: Diodes  轉(zhuǎn)換器  PAM2322AGEAR  

          DC-DC電源系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

          •   隨著電子設(shè)備的微型化,緊湊型電子設(shè)備的供電是一個(gè)非常重要的問題。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器普遍地應(yīng)用于電池供電的設(shè)備和要求省電的緊湊型電子設(shè)備中。應(yīng)用DC-DC轉(zhuǎn)換器的目的一方面是要進(jìn)行電壓轉(zhuǎn)換,給一些器件提供合適的工作電壓,但更重要的是在電壓轉(zhuǎn)換的同時(shí)保證有較高的系統(tǒng)效率和較小的體積。在正常情況下優(yōu)秀的DC-DC轉(zhuǎn)換器有高達(dá)95%以上的轉(zhuǎn)換效率。較高的系統(tǒng)效率不僅可以延長(zhǎng)電池使用周期,也可以進(jìn)一步減小設(shè)備體積。   經(jīng)分析不難發(fā)現(xiàn),DC-DC電源的系統(tǒng)效率一方面受限于電源系統(tǒng)本身的耗能元件,如電源內(nèi)阻、
          • 關(guān)鍵字: DC-DC  轉(zhuǎn)換器  

          如何提高低成本開關(guān)電源的效率?

          •   低電流開關(guān)穩(wěn)壓器IC通常使用達(dá)靈頓管作為輸出開關(guān)。在這種情況下,電源轉(zhuǎn)換效率可以借由兩個(gè)便宜的元器件得到提高。   為使之成為可能,芯片上應(yīng)當(dāng)有一個(gè)針對(duì)驅(qū)動(dòng)器晶體管Q1集電極的單獨(dú)引腳(圖1)。在啟動(dòng)時(shí),D1針對(duì)Q1的集電極電流形成一條通路。此后,D1和C1形成一個(gè)電流累加整流器,增加Q1的集電極電壓和電流,從而降低閉合開關(guān)Q2上的電壓降。        圖1:為了實(shí)現(xiàn)用兩個(gè)元器件提升電源轉(zhuǎn)換效率,芯片上應(yīng)有針對(duì)驅(qū)動(dòng)器晶體管Q1集電極的單獨(dú)引腳。   該電路的另一優(yōu)點(diǎn)是能在輸入
          • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  轉(zhuǎn)換器  驅(qū)動(dòng)器  

          第四屆“時(shí)代民芯”杯電子設(shè)計(jì)大賽評(píng)審公布

          •   2014年9月21日,北京時(shí)代民芯科技有限公司召開了“時(shí)代民芯”杯第四屆電子設(shè)計(jì)大賽終審評(píng)審會(huì)。參賽隊(duì)伍依次答辯后,經(jīng)過業(yè)界專家的評(píng)審,順利評(píng)選出各獎(jiǎng)項(xiàng)。其中,評(píng)選出一等獎(jiǎng)1名,二等獎(jiǎng)2名,三等獎(jiǎng)3名,最佳創(chuàng)意獎(jiǎng)1名。   實(shí)用、有市場(chǎng)潛力受青睞   經(jīng)評(píng)審,“聲音識(shí)別激光自動(dòng)定位系統(tǒng)”榮膺一等獎(jiǎng)。評(píng)審意見認(rèn)為,該作品創(chuàng)意良好,還充分利用了MXT2144 精度高、速度快的特點(diǎn),用14位210MHzD/A轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)了激光定位系統(tǒng)精度的最大提升。同時(shí)作品
          • 關(guān)鍵字: 時(shí)代民芯  示波器  轉(zhuǎn)換器  201411  

          ADI新電流數(shù)字轉(zhuǎn)換器模塊大幅簡(jiǎn)化CT系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          •   針對(duì)現(xiàn)在越來越多的客戶進(jìn)軍計(jì)算機(jī)斷層(CT)掃描儀系統(tǒng)的現(xiàn)狀,領(lǐng)先的高性能信號(hào)處理解決方案供應(yīng)商和醫(yī)療成像IC領(lǐng)先者ADI,近日推出一款可降低CT掃描儀系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本和復(fù)雜性的電流數(shù)字轉(zhuǎn)換器模塊ADAS1131。相比于之前的產(chǎn)品,具有款256通道、24位電流數(shù)字轉(zhuǎn)換器模塊,采用15 mm2 BGA封裝,間距為0.8 mm。該器件所需PCB板面積比通道密度僅為其一半的替代器件大約少33%。借助0.8 mm間距封裝特性,設(shè)計(jì)師可以將ADAS1131安裝在標(biāo)準(zhǔn)的PCB基板上,這種方案比要求激光過孔的
          • 關(guān)鍵字: ADI  PCB  CT  轉(zhuǎn)換器  201410  
          共1665條 15/111 |‹ « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 » ›|

          轉(zhuǎn)換器 介紹

          轉(zhuǎn)換器(convertor)   將一種信號(hào)轉(zhuǎn)換成另一種信號(hào)的裝置。信號(hào)是信息存在的形式或載體。在自動(dòng)化儀表設(shè)備和自動(dòng)控制系統(tǒng)中,常將一種信號(hào)轉(zhuǎn)換成另一種與標(biāo)準(zhǔn)量或參考量比較后的信號(hào),以便將兩類儀表聯(lián)接起來,因此,轉(zhuǎn)換器常常是兩個(gè)儀表(或裝置)間的中間環(huán)節(jié)。各種類型的轉(zhuǎn)換器的出現(xiàn),大大擴(kuò)大了各類儀表(裝置)的使用范圍,使自動(dòng)控制系統(tǒng)具有更多的靈活性和更廣的適應(yīng)性。各類轉(zhuǎn)換器的基本作用是將信息 [ 查看詳細(xì) ]

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