- 現(xiàn)代電信基礎設施依賴于廣泛的技術。但具有諷刺意味的是,其中一些技術無法輕松相互通信。例如,用于無線通信的電信號不能僅僅被推入構成現(xiàn)代網絡主干的光纖基礎設施中。相反,它們必須首先轉換為 light (然后再次轉換回來)。這項重要任務由稱為電光 (EO) 調制器的網絡組件執(zhí)行。“你擁有的所有信息都在電氣領域,但一旦它離開你的房子,它就會進入光纖。因此,您需要能夠以極快的速度從電信號編碼到光學世界信號的組件。這就是調制器的用武之地,“瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學院 ETH Zurich 信
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6G AI 數據中心 等離子體 調制器
- 本應用手冊介紹了用于高壓檢測的全新 AMC038x 器件系列,包括具有集成電阻分壓器的電隔離放大器和調制器,并重點介紹了其優(yōu)勢和常見用例。簡介隨著高電壓汽車和工業(yè)設計的發(fā)展,人們對于精確、安全和高能效的電隔離電壓檢測設計的需求日益增長。AMC038x 產品系列是一組隔離式放大器和調制器,具有更高精度、增強集成和更強功能,可滿足這些要求。與使用外部電阻分壓器的傳統(tǒng)設計相比,這些器件采用集成高壓 (HV) 電阻,因此設計尺寸大大減小。要將電壓降至 1V 或 2V 電平,外部高壓電阻分壓器可能尺寸很大且成本高昂
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高壓電阻隔離式放大器 調制器 德州儀器
- 本文首先介紹共模瞬變抗擾度(CMTI)詳細概念及其在系統(tǒng)中的重要性。我們將討論一個新的隔離式Σ-Δ調制器系列及其性能,以及它如何提高和增強系統(tǒng)電流測量精度,尤其是針對失調誤差和失調誤差漂移。最后介紹推薦的電路解決方案。隔離調制器廣泛用于需要高精度電流測量和電流隔離的電機/逆變器。隨著電機/逆變器系統(tǒng)向高集成度和高效率轉變,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高開關頻率和更低發(fā)熱量的優(yōu)勢,而開始取代MOSFET和IGBT。然而,隔離器件需要具有高CMTI能力,另外還需要更高精度的電流測量。下一代隔離調
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調制器 電流測量
- Σ-Δ型ADC是當今信號采集和處理系統(tǒng)設計人員的工具箱中必不可少的基本器件。本文的目的是讓讀者對Σ-Δ型號ADC拓撲結構背后的根本原理有一個基本了解。本文探討了與ADC子系統(tǒng)設計相關的噪聲、帶寬、建立時間和所有其他關鍵參數之間的權衡分析示例,以便為精密數據采集電路設計人員提供背景信息。它通常包括兩個模塊:Σ-Δ調制器和數字信號處理模塊,后者通常是數字濾波器。Σ-Δ型ADC的簡要框圖和主要概念如圖1所示。圖1. Σ-Δ型ADC的關鍵概念Σ-Δ調制器是一種過采樣架構,因此,我們從奈奎斯特采樣理論和方案以及過采
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ADC 拓撲結構 調制器 數字信號
- 1引言隨著電力電子技術的飛速發(fā)展,特別是IGBT(Insulated Gate BipolarTransistor,絕緣柵雙極晶體管)和MOSFET (Metallic oxide semiconductor field
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大功率 IGBT模塊 調制器 驅動電路 IGD515EI
- 方便工程師更靈活更方便設計電源的解決方案- 隨著前沿的DSP、FPGA和CPU工作在越來越低的供電電壓、并消耗更大的電流,選擇PWM控制器變得并不那么容易了。低于1V的電壓變得非常普遍,而中間總線電壓基本保持不變,在有的具體應用中甚至有所增加。
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調制器 電源 ISL8117
- CW136構成的低溫度系數精密電壓調制器電路圖中是用CW136構成的低溫度系數精密電壓調制器電路,與LM317配合使用,可使輸出電壓的溫度系數大大降低。...
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CW136 低溫度系數 精密電壓 調制器
調制器介紹
調制過程就是將低頻信號搬移到高頻段的過程。調制過程是用被傳送的低頻信號去控制高頻振蕩器,使高頻振蕩器輸出信號的參數(幅度、頻率和相位)隨低頻信號的變化而變化,從而實現(xiàn)將低頻信號搬移到高頻段9由高頻信號攜帶進行傳播。調制過程在發(fā)信端,完成調制過程的裝置叫調制器。 輸出頻率 48MHz~870MHz (Ch1~Ch56, Z1~Z43 頻道連續(xù)可調) 圖像載頻準確度 ≤±5KHz [
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