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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>解決比較器的主要挑戰(zhàn):超出輸入共模范圍

解決比較器的主要挑戰(zhàn):超出輸入共模范圍

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c#字符串截取索引超出范圍

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labview 波形x軸的值的請(qǐng)求超出范圍 怎么解決?

l求高手?。。。。∶看嗡驮赼bview里運(yùn)行寫的程序時(shí) 老是彈出“ 波形x軸的值的請(qǐng)求超出范圍 ”怎么解決?
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一文詳解INA149高模壓差放大器

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LTC2323-14:雙14位+符號(hào)5Msps差分輸入ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-13 18:06:390

LTC2310-14:14位+符號(hào),2Msps差分輸入ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2310-14:14位+符號(hào),2Msps差分輸入ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-16 15:18:380

LTC2345-16:八進(jìn)制、16位、200ksps差分軟量程ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2345-16:八進(jìn)制、16位、200ksps差分軟量程ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-16 18:17:331

LTC2341-16:雙16位666ksps/ch差分軟量程ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2341-16:雙16位666ksps/ch差分軟量程ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-16 18:44:172

LTC2335-16:16位、1Msps 8通道差分±10.24V輸入范圍ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2335-16:16位、1Msps 8通道差分±10.24V輸入范圍ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-16 21:06:587

LTC2345-18:八進(jìn)制、18位、200ksps差分軟量程ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2345-18:八進(jìn)制、18位、200ksps差分軟量程ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-17 11:22:113

LTC2348-16:八進(jìn)制、16位、200ksps差分±10.24V輸入范圍ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2348-16:八進(jìn)制、16位、200ksps差分±10.24V輸入范圍ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-18 10:34:374

LTC2335-18:18位、1Msps 8通道差分±10.24V輸入范圍ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2335-18:18位、1Msps 8通道差分±10.24V輸入范圍ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-18 15:17:252

LTC2310-12:12位+符號(hào),2Msps差分輸入ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2310-12:12位+符號(hào),2Msps差分輸入ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-20 12:25:251

LTC2341-18:雙、18位、666ksps/ch差分軟量程ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表

LTC2341-18:雙、18位、666ksps/ch差分軟量程ADC,支持寬輸入模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-20 13:07:140

LTC2321-14:雙14位+符號(hào)2Msps差分輸入ADC,具有寬輸入模范圍產(chǎn)品手冊(cè)

LTC2321-14:雙14位+符號(hào)2Msps差分輸入ADC,具有寬輸入模范圍產(chǎn)品手冊(cè)
2021-05-25 12:20:126

LT6018LT1678演示電路-低阻抗源、高共模范圍放大器

LT6018LT1678演示電路-低阻抗源、高共模范圍放大器
2021-05-30 19:41:275

比較器中出現(xiàn)負(fù)輸入電壓的原因和影響

當(dāng)比較器中的負(fù)輸入電壓較大、超出輸入共模電壓范圍時(shí),會(huì)出現(xiàn)不正確的輸出行為。如果無法避免負(fù)輸入電壓,請(qǐng)務(wù)必保護(hù)比較器的輸入引腳并防止發(fā)生相位反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,這一點(diǎn)非常重要。
2022-04-28 12:53:234665

如何保護(hù)輸入免受負(fù)電壓的影響

當(dāng)比較器中的負(fù)輸入電壓較大、超出輸入共模電壓范圍時(shí),會(huì)出現(xiàn)不正確的輸出行為。如果無法避免負(fù)輸入電壓,請(qǐng)務(wù)必保護(hù)比較器的輸入引腳并防止發(fā)生相位反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,這一點(diǎn)非常重要。
2022-04-28 14:47:002535

30A寬共模范圍、雙向分流監(jiān)控器參考設(shè)計(jì)

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2022-09-06 11:46:512

擴(kuò)展共模范圍RS485的設(shè)計(jì)說明

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2022-09-06 09:45:340

解決比較器的主要挑戰(zhàn):顫振

比較器是幾乎在每個(gè)應(yīng)用中都可以找到的基本模擬元件。描述比較器的一種方式是它們是 1 位 ADC:比較器有兩個(gè)輸入端,其中一個(gè)通常用作電壓基準(zhǔn),另一個(gè)用作輸入電壓信號(hào)。根據(jù)哪個(gè)輸入端是基準(zhǔn)以及輸入電壓
2022-09-27 09:02:07471

高速ADC設(shè)置輸入模范圍

輸入共模電壓范圍(VCM)在包括基帶采樣高速ADC的通信接收器設(shè)計(jì)中非常重要。VCM對(duì)于具有直流耦合輸入的單電源低壓電路尤為重要。對(duì)于單電源電路,饋送驅(qū)動(dòng)放大器和ADC的輸入信號(hào)應(yīng)在VCM范圍
2023-02-25 12:10:09789

高速ADC設(shè)置輸入模范圍

輸入共模電壓范圍(VCM)在包括基帶采樣高速ADC的通信接收器設(shè)計(jì)中非常重要。VCM對(duì)于具有直流耦合輸入的單電源低壓電路尤為重要。對(duì)于單電源電路,饋送驅(qū)動(dòng)放大器和ADC的輸入信號(hào)應(yīng)在VCM范圍
2023-03-03 15:33:161652

運(yùn)算放大器輸入模范圍是什么?超出這一范圍又會(huì)產(chǎn)生什么影響呢?

運(yùn)算放大器輸入模范圍到底是什么?而超出這一范圍又會(huì)產(chǎn)生什么影響呢? 運(yùn)算放大器,也稱為運(yùn)放,是一種廣泛用于電子電路中的集成電路。它的主要作用是將輸入信號(hào)經(jīng)過放大后輸出,同時(shí)保持電路穩(wěn)定性和線性特性
2023-10-29 16:23:471257

超出long long范圍怎么解決

,long long類型也無法滿足我們的需求,導(dǎo)致超出范圍。本文將詳細(xì)介紹超出long long范圍問題的原因以及解決方案,希望能夠給讀者提供一些有用的信息和啟示。 一、問題的背景與原因 超出long long范圍的定義: 在C++語言中,long long類型是一個(gè)非常大的整數(shù)數(shù)據(jù)
2023-11-30 11:31:201269

c語言int超出范圍怎么辦

當(dāng)在C語言中使用int類型時(shí),有時(shí)候會(huì)遇到超出范圍的情況。int類型通常表示的是有符號(hào)32位整數(shù),范圍是-2147483648到2147483647。當(dāng)超出這個(gè)范圍時(shí),你需要采取一些措施來處理這個(gè)
2023-11-30 11:32:591316

超出int范圍的整數(shù)如何輸出

超出int范圍的整數(shù)指的是大于2147483647或小于-2147483648的整數(shù)。在計(jì)算機(jī)中,int類型是有限制的,使用32位表示,能夠表示的范圍是-2147483648到2147483647
2023-11-30 11:36:29493

模范圍高側(cè)軌電流測(cè)量IC FP6102產(chǎn)品手冊(cè)

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2024-01-15 14:50:500

超出電源的輸入電壓范圍會(huì)產(chǎn)生什么問題?

超出電源的輸入電壓范圍會(huì)產(chǎn)生什么問題? 超出電源的輸入電壓范圍,即輸入電壓過高或過低,會(huì)對(duì)電源本身和連接的電子設(shè)備產(chǎn)生一系列問題。 對(duì)于電源本身而言,超出輸入電壓范圍可能會(huì)導(dǎo)致以下幾個(gè)問題: 1.
2024-01-19 11:39:151055

超出電源的輸出電流范圍會(huì)有什么弊端?

超出電源的輸出電流范圍會(huì)有什么弊端? 超出電源的輸出電流范圍可能會(huì)導(dǎo)致以下弊端: 1. 過載保護(hù):當(dāng)負(fù)載超過電源的輸出電流范圍時(shí),電源可能會(huì)觸發(fā)過載保護(hù)機(jī)制,自動(dòng)切斷輸出電流以保護(hù)自身。這種情況下
2024-01-19 11:41:52370

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