- 了解如何通過平均、模數轉換器(ADC)單調性以及ADC非線性對系統信噪比(SNR)的影響來消除缺失代碼。本系列的前一篇文章介紹了ADC中的微分非線性(DNL)和積分非線性(INL)誤差。在這篇文章中,我們將討論通過平均來消除缺失碼,了解ADC的單調性,并研究ADC非線性對系統信噪比的影響。通過信號平均消除ADC DNL缺失碼信號平均是一種簡單但強大的技術,可用于降低某些測量應用中的噪聲功率。有趣的是,平均還可以消除ADC的“缺失代碼”。如圖1所示。顯示ADC缺失代碼的示例圖。 圖1。顯示ADC缺
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ADC非線性,漏碼,單調性,非線性,信噪比
- 分析了超結結構功率MOSFET在開關過程中由于Coss和Crss電容更強烈的非線性產生更快開關速度的特性;給出了不同外部驅動參數對開關過程的dV/dt和di/dt的影響;列出了不同驅動電路開關波形及開關性能的變化。最后,設計了優化驅動電路,實現優化的EMI結果,并給出了相應驅動電路的EMI測試結果。
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202106 超結 驅動 EMI 非線性 MOSFET
- 本文主要分析了功率MOSFET的輸出電容和米勒電容的定義以及他們非線性特性的表現形態,探討了影響這二個電容的相關因素,闡述了耗盡層電荷濃度非線性變化以及耗盡層厚度增加輸出電容和米勒電容的非線性特性的原因。
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功率MOSFET 輸出電容 米勒電容 非線性
- 推導了考慮相對論效應的一維非線性注一波互作用自洽工作方程組。借鑒田炳耕的圓盤模型推導空間電荷場。對空間電荷場表達式提出簡化假設并使其歸一化,
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S波段 耦合 行波管 非線性
- 摘要 針對DCmdash;DC變換器在開關工作頻率下,系統易產生高次諧波、分叉混沌狀態,以及系統穩定性降低的問題。在適當的頻率和振幅下,通過采用參數共
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并聯BUCK 參數共振干擾 非線性
- 無論是為了減少基站的用電量還是延長數十億部手機的電池使用壽命,無線設計的一個重要目標始終是更高效或更綠色。在有源器件的非線性區域使用它們可以提高無線產品的運行效率。
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無線 器件 非線性
- 集成運算放大器是電子系統中最重要的模擬器件。它的應用主要分為線性應用和非線性應用。在非線性應用中,運算放大器構成的單門限電壓比較器、遲滯比較器是構成矩形波、三角波和鋸齒波等信號產生電路的核心模塊。在此主要討論利用Protues平臺對集成運放的非線性應用設計及仿真。
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Protues 集成運放 非線性 仿真
- 本文討論了開槽圓柱波導的高頻場分布,給出了注波互作用自洽非線性理論.在電子作大回旋運動與考慮速度零散的情況下,采用四階龍格庫塔法,對均勻截面開槽波導3次諧波回旋行波放大管注波互作用進行了數值計算,得出一
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理論 數值 模擬 非線性 放大 波導 諧波 回旋 開槽
- 0 引 言現代測量系統中,傳感器的工作性能直接影響整個系統。由于受外界因素的影響,傳感器大多具有非線性特性,致使測量儀表或系統的輸入與輸出之間不能保證很好的線性關系。除了采取硬件補償電路外,對于軟件補償算
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非線性 軟件 校正 實現 傳感器 研究 FPGA SOPC 技術 采用
- 摘要:針對壓力傳感器在橋梁支座壓剪機應用中的非線性和遲滯現象,對其進行了分析,并采用最小二乘法對傳感器輸出信號進行非線性校正,然后利用函數校正法進行遲滯補償。實驗表明,該方法可以有效實現壓力傳感器的非
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遲滯 補償 校正 非線性 傳感器 壓力
- 非線性放大電路的原理圖如圖所示。 由文獻分析可知: (1)當輸入信號Ui滿足:時,U0
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非線性 放大電路 原理 分析
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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射頻放大器 非線性 測量 數字預失真 信號源
- 摘要:在實際應用中,直流電機本身就是一個非線性系統,它的運行狀態是一個多變量、非線性、強耦合的控制對象,從電機電流和勵磁的非線性變化來看,運用非線性的控制方法應該更加合理、準確。在此,以微分幾何理論為
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研究 控制 非線性 直流電動機
- 中心議題:
* 非線性控制理論在有源濾波技術中的應用
解決方案:
* 反饋線性化方法
* 非線性無源控制
* 非線性變結構控制
* 非線性自適應控制
* 非線性魯棒控制
* 自抗
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有源濾波 非線性 控制理論
- 引言 智能儀表的模擬輸入通道一般由傳感器、前置放大電路、有源濾波器、采樣保持電路(S/H)、A/D轉換器 ...
- 關鍵字:
智能儀表 非線性 自動校正
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