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  • 电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬态响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。 本次对前馈补偿进行基本介绍,以方便设计人员选择合适的前馈电容,以达到优秀的产品性能。 前馈电容的影响 常见的可调电源电路如下图所示。 可调电
    GReq_mcu168
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  • 原文来自公众号:工程师看海 调制与解调是通讯中非常常见的技术,其实在微弱信号采集中也会用到此技术,那么调制与解调究竟是怎么一回事呢?关注公众号:工程师看海,让我带你慢慢研究。 调制与解调,可以用四个字概括其原理: 频谱搬移 。 公众号后台回复:调制解调 可获得基于matlab的仿真代码   1.    让我们先建立直观应用概念,以调幅调制为例,理解调制解调的作用结果,然后再来从原理进行分析。 例1:微弱信号放大。 假如当前有一信
    h1654155865.1161
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  • 这里的电路是我在开发 RF 系统时设计的带有不寻常分频器的振荡器。我需要使用尽可能少的组件的稳定且准确的 455kHz 数字信号发生器。信号发生器还必须具有或非常接近 50% 的占空比,以消除或最小化二次谐波含量。 我首先研究了基于 455kHz 陶瓷谐振器和 455kHz 陶瓷滤波器的振荡器。然而,在测试时,我获得了 448kHz 和 462kHz 的信号,这缺乏我需要的精度。但我手头有一个 4.096MHz 的石英晶体。通过使其以大约 4.095MHz 的稳定方式振荡,并以 50% 的占空比输
    ben111
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  • 1、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达公司的TT5565TG。 TT5565TG_12V1A 工程样机示意图 TT5565TG 芯片特性: ● TT5565TG 内置650V 高压功率MOSFET,DIP-7 封装的反激式原边检测PWM 功率开关; ● 内置斜坡补偿电路,LEB 电路及多模式的效率均衡技术; ● 内置高压启动模块,具有超低待机功耗≤40mW; ● 具有良好的EMI 特性以及良好的负载动态特性; ● 具有“CS 开路、OCP、
    思睿达小妹妹
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