TPA2028D1 是 TI 針對(duì)便攜設(shè)備推出的具有 AGC/DRC 功能的低功耗 D 類(lèi)放大器。由于性能突出,在業(yè)界得到了廣泛的應(yīng)用。而其本身可以通過(guò) I2C 進(jìn)行配置,從而使得設(shè)計(jì)者能夠根據(jù)不同的應(yīng)用,優(yōu)化芯片設(shè)置,獲得更好的效果。
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響應(yīng) 信號(hào) 突發(fā) TPA2028D1 加快
外部中斷方式最好設(shè)為下降沿方式,特別是中斷引腳接按鍵的情況。外部下降沿中斷:SETB IT0。每個(gè)機(jī)器周期都由 ...
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51單片機(jī) 外部中斷 響應(yīng)
并聯(lián)穩(wěn)壓器關(guān)閉隔離電源的反饋環(huán)路。文章將討論一種擴(kuò)展電源控制環(huán)路帶寬以改善瞬態(tài)負(fù)載及線(xiàn)路響應(yīng)的方法。圖1顯示了一個(gè)離線(xiàn)隔離反向轉(zhuǎn)換器的典型示意圖。輸出電壓被向下分流,并與TL431的2.5V參考電壓比較。如果輸
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響應(yīng) 方法 線(xiàn)路 負(fù)載 TL431 改善 基于
中斷響應(yīng)中斷響應(yīng)就是單片機(jī)CPU對(duì)中斷源提出的中斷請(qǐng)求的接受。中斷請(qǐng)求被響應(yīng)后,再經(jīng)過(guò)一系列的操作,而后轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)程序,完成中斷所要求的處理任務(wù)。下面簡(jiǎn)要說(shuō)明80c51的中斷響應(yīng)過(guò)程:1.外中斷采樣和內(nèi)中斷置
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撤銷(xiāo) 響應(yīng) 中斷 單片機(jī)
本文將重點(diǎn)介紹利用一個(gè)TL431并聯(lián)穩(wěn)壓器關(guān)閉隔離電源的反饋環(huán)路。文章將討論一種擴(kuò)展電源控制環(huán)路帶寬以改善瞬態(tài)負(fù)載及線(xiàn)路響應(yīng)的方法。圖1顯示了一個(gè)離線(xiàn)隔離反向轉(zhuǎn)換器的典型示意圖。輸出電壓被向下分流,并與TL43
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響應(yīng) 方法 線(xiàn)路 負(fù)載 設(shè)計(jì) 改善 電源
電子電路一般都需要一個(gè)即使在負(fù)載電流發(fā)生瞬變時(shí),輸出電壓也能維持在特定容差范圍內(nèi)的電壓源,以確保電路的正常工作。設(shè)計(jì)工程師必須在理解瞬態(tài)響應(yīng)原理的基礎(chǔ)上,利用正確的設(shè)計(jì)思路才能以較低的成本改善電源的瞬
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設(shè)計(jì) 方法 性能 響應(yīng) 電源 負(fù)載 改善
在溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),熱電偶或熱電阻的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的某個(gè)規(guī)定百分?jǐn)?shù)所需的時(shí)間,通常以tau;表示。 這就是熱響應(yīng)時(shí)間。那么我們?cè)撊绾螠y(cè)量熱電偶的熱響應(yīng)時(shí)間呢?今天筆者將為大家講述。因?yàn)闇y(cè)量熱
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時(shí)間 響應(yīng) 熱電偶 測(cè)量 怎樣
作為交流響應(yīng)的加速度傳感器,正如它的名稱(chēng),它的輸出是交流耦合的,這類(lèi)加速度傳感器不能用來(lái)測(cè)試靜態(tài)的加速度,僅適合測(cè)量動(dòng)態(tài)事件,比如重力加速度和離心加速度。最常用的交流響應(yīng)加速度傳感器是采用壓電元件作為其
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特點(diǎn) 傳感器 加速度 響應(yīng) 交流
基于Visual DSP++的無(wú)限脈沖響應(yīng)數(shù)字濾波器(IIR)設(shè)計(jì),摘要:對(duì)基于Visual DSP++實(shí)現(xiàn)無(wú)限脈沖響應(yīng)數(shù)字濾波器(IIR)技術(shù)進(jìn)行研究,分析了無(wú)限脈沖響應(yīng)數(shù)字濾波器的原理和算法,給出了IlR數(shù)字信號(hào)處理在Visual DSP++軟環(huán)境的實(shí)現(xiàn)方法,該方法具有一定的工程應(yīng)用價(jià)值。 關(guān)鍵
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數(shù)字 濾波器 IIR 設(shè)計(jì) 響應(yīng) 脈沖 Visual DSP 無(wú)限 基于
介紹了一種通過(guò)了解控制帶寬和輸出濾波器電容特性估算電源瞬態(tài)響應(yīng)的簡(jiǎn)單方法。該方法充分利用了這樣一個(gè)事實(shí),即所有電路的閉環(huán)輸出阻抗均為開(kāi)環(huán)輸出阻抗除以 1 加環(huán)路增益,或簡(jiǎn)單表述為: 圖 1 以圖形方
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方法 響應(yīng) 負(fù)載 電源 估計(jì)
一種提高系統(tǒng)響應(yīng)速度的SoC系統(tǒng)架構(gòu),引言 隨著微電子技術(shù)的飛速發(fā)展,集成電路規(guī)模按照摩爾定律飛速提高,片上系統(tǒng)(System ON Chip,SoC)技術(shù)成為超大規(guī)模集成電路的發(fā)展趨勢(shì)。SoC芯片性能的不斷提高、各模塊間的數(shù)據(jù)交換成為提高微處理器系統(tǒng)運(yùn)行
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系統(tǒng) 架構(gòu) SoC 響應(yīng) 提高 速度
對(duì)于復(fù)雜的電路板,如高階通信系統(tǒng),設(shè)計(jì)人員愈來(lái)愈需要為不同的DSP、FPGA、ASIC和微處理器提供更多的電壓軌。目前必須面對(duì)的電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),是在高速數(shù)字電路產(chǎn)生電流瞬時(shí)的情況下,將電壓偏差降到最低。越來(lái)越需
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瞬時(shí) 響應(yīng) 快速 達(dá)到 電容 如何
在圖中,從測(cè)試夾具上施加一個(gè)小的電流階躍到電源系統(tǒng),來(lái)看看是什么反應(yīng)。這個(gè)探頭裝置的輸出阻抗是25歐。由脈沖發(fā)生器的50歐阻抗與示波器的50歐阻抗并聯(lián)所得。 設(shè)定脈沖發(fā)生器的上升時(shí)間與實(shí)際系統(tǒng)中預(yù)期的上升時(shí)間
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夾具 應(yīng)用 測(cè)試 響應(yīng) 系統(tǒng) 電源
0 引言 本文通過(guò)電流驅(qū)動(dòng)負(fù)載,設(shè)計(jì)了一種具有快速響應(yīng)的電壓轉(zhuǎn)電流電路,同時(shí)采用PSPICE里的實(shí)際模型對(duì)電路進(jìn)行了仿真,仿真響應(yīng)時(shí)間為百ns。故該電路的設(shè)計(jì)對(duì)高速網(wǎng)絡(luò)中有一定的參考價(jià)值。 1 電壓轉(zhuǎn)電流的理
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方法 介紹 設(shè)計(jì) 電路 響應(yīng) V/I 快速
響應(yīng)介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng)建詞條響應(yīng)!
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