只用一個參考源的窗比較器
只用一個參考源的窗比較器電路
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源極跟隨器電路參數(shù)講解(2)
針對上一篇提到的當負載值減小,導致輸出波形失真的問題。還有一個辦法是用P溝道JFET替代源極跟隨器電路中的Rs。這也被稱為推挽源極跟隨器。
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Strong ARM比較器電路的工作原理
“比較器是模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC中的核心電路之一。研究比較器失調(diào)等非理想因素的產(chǎn)生機制對提高ADC性能具有重要意義。鑒于此,本文以Strong ARM比較器為例,從工作原理和失調(diào)兩個方面對Strong ARM進行介紹。”
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窗口電壓比較器電路原理圖
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2023-06-29 09:15:361494
如何選擇基準電壓源
將相關(guān)信號與一個標準進行比較。每個比較器、ADC、DAC或檢測電路必須有一個基準電壓源才能完成上述工作 。將目標信號與已知值進行比較,可以準確量化任何信號。
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一文詳解源跟隨器
在共源放大器和源跟隨器中,輸入信號都是加在MOS管的柵極。我們也可以把輸入信號加在MOS管的源端。共漏級在源端接受輸入,在漏端產(chǎn)生輸出。柵極接一個直流電壓,以便建立適當?shù)墓ぷ鳁l件。在另一種方法中,M1管用一個恒流源來偏置,信號通過電容耦合到電路。
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簡述模擬比較器的應(yīng)用范圍
模擬比較器是一種用于比較兩個信號的電路,它可以比較兩個信號的大小,以達到控制電路的目的。模擬比較器的工作原理是,當輸入信號的大小大于參考信號的大小時,模擬比較器會輸出高電平;
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比較器的結(jié)構(gòu) 比較器的穩(wěn)定性
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比較器芯片和運放電路的區(qū)別
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超低功耗比較器包括基準電壓源
隨著電池供電產(chǎn)品的爆炸式增長,需要盡可能少的電源電流來延長電池壽命的電路。凌力爾特的全新微功耗比較器系列內(nèi)置基準電壓源,旨在滿足這一需求。LTC1–LTC1440 系列每個比較器僅吸收 1445μA 的電源電流,為電池供電型系統(tǒng)監(jiān)視問題提供了完美的解決方案。
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向窗口比較器添加測試功能
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遲滯比較器電路分析
基于運放搭建的正、反向比較器電路,只有一個門限電壓,其電路穩(wěn)定性差,特別是在門限電壓附近,若是遇到一定的噪音干擾,則比較器的輸出,時而最大,時而最小,穩(wěn)定性差;
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運算放大器和比較器實際應(yīng)用中如何區(qū)分?
從內(nèi)部圖可以看出運算放大器和比較器的差別在于輸出電路。運算放大器采用雙晶體管推挽輸出,而比較器只用一只晶體管,集電極連到輸出端,發(fā)射極接地。
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MAX19005CCS+T是一款驅(qū)動器
MAX19005為四通道、超低功耗引腳電子IC,包括兩級引腳驅(qū)動器、一個窗比較器、一路無源負載和連接每個通道的加載感應(yīng)開爾文開關(guān)參數(shù)測量單元(PMU)。驅(qū)動器具有-1V至+5.2V電壓范圍,提供高
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16位運算對比較值S1和比較源S2內(nèi)容進行比較
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用窗函數(shù)設(shè)計FIR濾波器實驗
等波紋逼近的最優(yōu)化設(shè)計方法。本實驗項目中的窗函數(shù)法比較簡單,可應(yīng)用現(xiàn)成的窗函數(shù)公式,在技術(shù)指標要求不高的時候是比較靈活方便的。它是從時域出發(fā),用一個窗函數(shù)截取理想的h得到h(n),以有限長序列h(n)近似理想
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遲滯比較器電路實現(xiàn)與設(shè)計
比較器是電路設(shè)計中經(jīng)常會用到的器件,其可以簡單的理解為將一個模擬信號與一個基準電壓信號相比較的電路。常用的單限比較器電路,其靈敏度很高,但抗干擾性能較差,若輸入信號在門限附近有輕微的抖動,都會造成輸出電平的頻繁跳變。
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教你運用遲滯比較器電路
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2021-04-15 14:49:1730
通過小腳丫FPGA搭建實驗電路并驗證一個二進制比較器
更多具有特定功能的實用組合邏輯電路。 本篇中,我們希望設(shè)計一個二進制比較器,通過小腳丫FPGA搭建實驗電路并驗證結(jié)果。 顧名思義,二進制比較器就是比較兩個二進制數(shù)的大小,因此對于一個兩位輸入的比較器來說,其輸出結(jié)果不外乎有小
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一文知道遲滯比較器電路的計算
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2020-12-05 16:38:0010789
基于可變電壓控制的電流源和比較器實現(xiàn)新型緩沖器的應(yīng)用設(shè)計
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設(shè)計一個電壓比較器的實驗詳細資料說明
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提出了一種實用的圖像濾波算法,即圖像加窗中值濾波算法。在分析經(jīng)典中值濾波算法基礎(chǔ)上,給出了加窗中值濾波算法的基本原理與實現(xiàn)過程,與經(jīng)典的鄰域均值濾波器、中值濾波器、Buttenvorth低通濾波器、Wiener濾波器進行了濾波比較實驗,分別從主觀效果及客觀參數(shù)計算兩個方面驗證了其優(yōu)良的濾波性能。
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只用三個芯片的相位計,Phasemeter
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詳細介紹無源濾波電路常用的五種電路形式
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