亞德諾(ADI)將以超低功耗模擬前端(AFE)方案搶占穿戴式醫(yī)療市場(chǎng)先機(jī)。隨著家居照護(hù)的興起,穿戴式醫(yī)療市場(chǎng)商機(jī)節(jié)節(jié)攀升,因此亞德諾自2012年開始,已積極強(qiáng)化超低功耗模擬前端元件產(chǎn)品組合,期望能大舉進(jìn)軍穿戴式醫(yī)療電子市場(chǎng)。
2013-02-19 15:55:301119 本文研究了襯底驅(qū)動(dòng)MOS管技術(shù)和運(yùn)用這一技術(shù)進(jìn)行低電壓低功耗模擬電路設(shè)計(jì)的方法,并且運(yùn)用這種技術(shù)設(shè)計(jì)低電壓低功耗襯底驅(qū)動(dòng)跨導(dǎo)運(yùn)算放大器和電流差分跨導(dǎo)放大器。
2014-04-30 11:20:544325 模擬電路是電路設(shè)計(jì)中一個(gè)重要的部分,它是指用來(lái)對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行傳輸,變換,處理,放大,測(cè)量和顯示等等工作的電路。而模擬信號(hào)是指連續(xù)變化的電信號(hào)(數(shù)字信號(hào)是離散的電信號(hào))。
2022-12-01 17:33:491731 10位45Msps超低功耗模擬前端MAX19707資料下載內(nèi)容主要介紹了:MAX19707引腳功能MAX19707功能和特性MAX19707應(yīng)用范圍MAX19707內(nèi)部方框圖MAX19707極限參數(shù)MAX19707典型應(yīng)用電路
2021-04-02 06:03:52
的模擬外圍在低壓操作,IO 管腳及需要與其他外部電路連接的模擬外圍則在較高的系統(tǒng)電壓操作。如此可以兼顧低功耗及寬工作電壓的需求。在降低工作頻率這項(xiàng)參數(shù)上,一個(gè)設(shè)計(jì)優(yōu)良的 32 位 MCU更能突顯其效能
2017-10-08 15:38:58
75Msps超低功耗模擬前端MAX19700資料下載內(nèi)容包括:MAX19700引腳功能MAX19700功能和特性MAX19700應(yīng)用范圍MAX19700內(nèi)部方框圖MAX19700極限參數(shù)
2021-04-01 06:22:48
低功耗模擬前端電路設(shè)計(jì)MAX5865是針對(duì)便攜式通信設(shè)備?例如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無(wú)線終端?而設(shè)計(jì)的,芯片內(nèi)部集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,可在40Msps轉(zhuǎn)換速率下提供
2009-09-17 15:30:30
MAX5865是什么工作原理?MAX5865的典型應(yīng)用低功耗模擬前端MAX5865的電路設(shè)計(jì)有什么注意事項(xiàng)?
2021-04-08 06:35:38
超低功耗、高集成的模擬前端芯片MAX5865是針對(duì)便攜式通信設(shè)備?例如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無(wú)線終端 而設(shè)計(jì)的,芯片內(nèi)部集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,可在40Msps轉(zhuǎn)換
2019-08-15 08:18:18
一種典型的低功耗隔離式電源應(yīng)用電路圖 在此具有 LM5017 恒準(zhǔn)時(shí)穩(wěn)壓器(使用耦合感應(yīng)器)的評(píng)估板中實(shí)現(xiàn)了隔離型偏置電源。LM5017 穩(wěn)壓器集成了創(chuàng)建隔離型轉(zhuǎn)換器所需的高、低側(cè)電源開關(guān)。其輸入電壓范圍為 36V 至 75V,輸出為 10V (40mA)?! ≡韴D/方框圖
2015-01-17 14:38:36
。為延長(zhǎng)電池的使用壽命,必須降低通信系統(tǒng)的功耗。以前的研究表 明,大部分功率是在模擬和射頻部分消耗的,所以低功耗的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)主要是降低射頻前端部分的功耗。系統(tǒng)消耗的能量分為傳 輸?shù)哪芰亢?b class="flag-6" style="color: red">電路
2018-11-12 15:32:10
大神們,最近在做一個(gè)低功耗的項(xiàng)目,需要用到模擬乘法器,但是現(xiàn)有的芯片的功耗都好大,想問(wèn)問(wèn)你們有沒(méi)有低功耗的此類芯片,推薦一下,謝謝啦。
2016-03-22 20:40:32
淺談電源芯片選型之低功耗硬件電路設(shè)計(jì)中電源芯片選型必不可少,電源芯片選型的好壞關(guān)系到系統(tǒng)的穩(wěn)定性、電源的轉(zhuǎn)換效率等等,在低功耗產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,更關(guān)系到系統(tǒng)睡眠或者低功耗模式時(shí)的系統(tǒng)總的耗電情況。低功耗
2021-11-11 06:49:32
趨勢(shì)已經(jīng)迫使大部分模擬基本組成部件重新設(shè)計(jì),試圖保證它們的整體性能。在這些設(shè)計(jì)約束下。軌到軌操作在低壓設(shè)計(jì)中成為強(qiáng)制性的,目的是為了增大信噪比。在這篇文章里,我介紹了一種能達(dá)到AB類特性軌到軌CMOS模擬緩沖器的電路技巧,產(chǎn)生了具有低功耗和高的驅(qū)動(dòng)能力的方法。
2019-07-09 06:13:37
低功耗電路設(shè)計(jì)方法時(shí)鐘門控技術(shù)頻繁的信號(hào)翻轉(zhuǎn)會(huì)造成很大的短路電流,以及對(duì)負(fù)載電容進(jìn)行頻繁的充放電,即增大所謂的內(nèi)部功耗(InternalPower)和切換功耗(SwitchPower)。在現(xiàn)代數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)
2021-07-26 06:01:33
本文簡(jiǎn)略介紹了緯邁儀器模擬信號(hào)調(diào)理前端的設(shè)計(jì)方法和理念,內(nèi)容涵蓋傳感器信號(hào)類型、模擬信號(hào)調(diào)理流程以及電路設(shè)計(jì)的重點(diǎn)及難點(diǎn),適合電路工程師、學(xué)生及系統(tǒng)集成商參考閱讀。
2024-02-03 15:13:56
模擬電路設(shè)計(jì)困難的具體原因模擬電路設(shè)計(jì)重在學(xué)習(xí)和累積經(jīng)驗(yàn)成為優(yōu)秀的模擬電路設(shè)計(jì)師
2021-03-01 06:22:17
模擬電路設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)有哪些
2021-03-11 06:26:51
基于AD7793 24位Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的熱電偶溫度測(cè)量系統(tǒng)。 AD7793是一款低功耗,低噪聲,完整的模擬前端,適用于高精度測(cè)量應(yīng)用。該器件包括可編程增益放大器(PGA),內(nèi)部基準(zhǔn),內(nèi)部時(shí)鐘和激勵(lì)電流,從而大大簡(jiǎn)化了熱電偶系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2019-08-23 08:34:55
IOT低功耗設(shè)備設(shè)計(jì)大致為3個(gè)方面的設(shè)計(jì):器件選型、電路設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)、續(xù)航壽命估算——器件選型典型的器件包括:?jiǎn)纹瑱C(jī)MCU、電源芯片、通訊模組等。單片機(jī)——1.選擇具備多種低功耗工作模式...
2022-02-11 06:18:34
的核心組成部分,近年來(lái)一直是國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。研究和設(shè)計(jì)低功耗、小尺寸、高動(dòng)態(tài)范圍的模擬射頻前端,可以解決UHF RFID標(biāo)簽芯片的關(guān)鍵技術(shù)難題,并推動(dòng)超高頻標(biāo)簽芯片快速發(fā)展。
2019-08-01 07:08:53
申請(qǐng)理由:目前需要板級(jí)驗(yàn)證方案,驗(yàn)證一些想法,并熟悉整個(gè)接收機(jī)的前端模塊的功能項(xiàng)目描述:目前的802.11abg等協(xié)議下,功耗依舊很高。因此需要考慮到低功耗的設(shè)計(jì)方案和思路。需要從電路級(jí)和系統(tǒng)級(jí)分別進(jìn)行優(yōu)化處理
2015-07-17 21:43:42
設(shè)計(jì)基礎(chǔ),低功耗電路設(shè)計(jì)、低功耗設(shè)計(jì)方案及其低功耗設(shè)計(jì)技巧,充分翔實(shí)的向大家描述了低功耗電路設(shè)計(jì)。更多精彩資料:http://ttokpm.com/zhuanti/lpd.html`
2015-06-29 10:16:03
網(wǎng)絡(luò)(WSN),電池壽命和電路板空間逐漸成為關(guān)鍵性規(guī)范,因此缺少可供使用的選項(xiàng)也許會(huì)令人沮喪。在搜索低功耗邊緣節(jié)點(diǎn)物聯(lián)網(wǎng)器件的過(guò)程中,某些模擬前端IC(比如可穿戴產(chǎn)品的心率監(jiān)測(cè)器)可能根本不會(huì)出現(xiàn),或
2018-10-19 10:28:45
如何把音頻和數(shù)據(jù)控制組合在一起?如何去是實(shí)現(xiàn)一種基于PIC32MX3的低功耗低成本藍(lán)牙音箱電路設(shè)計(jì)?
2021-07-08 07:39:07
怎么實(shí)現(xiàn)ADS7056 SAR ADC的熱成像應(yīng)用的模擬前端電路設(shè)計(jì)?
2021-06-16 08:19:29
怎么實(shí)現(xiàn)基于LTC3108的低功耗可穿戴設(shè)備電路設(shè)計(jì)?
2021-06-16 06:20:57
低功耗無(wú)線電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)
2021-02-26 07:16:28
和電路板空間逐漸成為關(guān)鍵性規(guī)范,因此缺少可供使用的選項(xiàng)也許會(huì)令人沮喪。在搜索低功耗邊緣節(jié)點(diǎn)物聯(lián)網(wǎng)器件的過(guò)程中,某些模擬前端IC(比如可穿戴產(chǎn)品的心率監(jiān)測(cè)器)可能根本不會(huì)出現(xiàn),或因其針對(duì)特定應(yīng)用而不予考慮
2017-08-16 09:08:31
MCU BSL與MSP432 P系列MCU BSL對(duì)比和二十個(gè)經(jīng)典低功耗MCU電子電路設(shè)計(jì)圖集錦,供讀者收藏和參考。目錄:超低功耗mcu-低功耗mcu的選擇方法超低功耗mcu-如何降低mcu的功耗MCU
2019-05-22 16:00:05
工程師: 您好。請(qǐng)問(wèn)AD公司有沒(méi)有應(yīng)用于氣體傳感或生化傳感的超低功耗模擬前端?比如應(yīng)用于電化學(xué)中常用的三電極系統(tǒng)的模擬超低功耗模擬前端?功耗越低越好,可以給我推薦幾款。除了阻抗測(cè)量芯片之外,你們有別的低功耗傳感器或模擬前端嗎? 謝謝你們!
2018-08-20 06:31:38
如何利用模擬工具優(yōu)化電路設(shè)計(jì)?如何利用專用仿真器解決RF電路問(wèn)題? 使用模擬工具有哪些好處?
2021-04-13 06:40:30
概述:MAX19706是超低功耗、混合信號(hào)模擬前端(AFE),專為對(duì)功耗敏感的通信設(shè)備而設(shè)計(jì)。該器件經(jīng)過(guò)優(yōu)化處理,能夠以超低的功耗獲得高動(dòng)態(tài)性能,內(nèi)部集成了兩路10位22Msps接收(Rx) ADC
2021-05-14 06:59:11
概述:MAX19705是超低功耗、混合信號(hào)模擬前端(AFE),設(shè)計(jì)用于功耗敏感的通信設(shè)備。該器件經(jīng)過(guò)優(yōu)化處理能夠以極低的功耗獲得較高的動(dòng)態(tài)性能,集成了兩路10位7.5Msps接收(Rx) ADC
2021-05-17 07:55:57
概述:MAX19708是超低功耗、混合信號(hào)模擬前端(AFE),設(shè)計(jì)用于TD-SCDMA手機(jī)和數(shù)據(jù)卡。該器件經(jīng)過(guò)優(yōu)化處理能夠以極低的功耗獲得較高的動(dòng)態(tài)性能,集成了雙路10位11Msps接收(Rx
2021-05-17 06:14:54
概述:MAX5865超低功耗、高度集成的模擬前端適用于便攜式通信設(shè)備,如手機(jī)、PDA、WLAN以及3G無(wú)線終端。MAX5865集成了雙路8位接收ADC和雙路10位發(fā)送DAC,以極低的功耗提供更高的動(dòng)態(tài)性能。
2021-04-20 07:48:15
的模擬外圍在低壓操作,IO 管腳及需要與其他外部電路連接的模擬外圍則在較高的系統(tǒng)電壓操作。如此可以兼顧低功耗及寬工作電壓的需求。在降低工作頻率這項(xiàng)參數(shù)上,一個(gè)設(shè)計(jì)優(yōu)良的 32 位 MCU更能突顯其效能
2019-01-25 16:15:23
限度的低功耗效果。本文緊跟市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向,從以上應(yīng)用角度出發(fā),著力研究集成電路設(shè)計(jì)中小數(shù)乘法器的前端低功耗算法以及實(shí)現(xiàn)技術(shù),并且改進(jìn)了現(xiàn)有低功耗設(shè)計(jì)技術(shù)的一些不足之處。
2023-09-19 07:42:10
AD5941 是一款高精度、低功耗模擬前端 (AFE),專為需要高精度、基于電化學(xué)的測(cè)量技術(shù)(如電流、伏安或阻抗測(cè)量)的便攜式應(yīng)用而設(shè)計(jì)。AD5941 專為測(cè)量皮膚阻抗和人體阻抗而設(shè)計(jì),也可
2023-03-09 14:49:29
AD5940是一款高精度、低功耗模擬前端(AFE),專為需要高精度、電化學(xué)測(cè)量技術(shù)的便攜式應(yīng)用而設(shè)計(jì),如電流、伏安或阻抗測(cè)量。AD5940設(shè)計(jì)用于皮膚阻抗和人體阻抗測(cè)量,并配合完整生物電或生物電
2023-03-09 14:58:11
模擬電源電路設(shè)計(jì)資料(經(jīng)典):眾所皆知,電源電路設(shè)計(jì),乃是在整體電路設(shè)計(jì)中最基礎(chǔ)的必備功夫,因此,在接下來(lái)的文章中,將會(huì)針對(duì)實(shí)體電源電路設(shè)計(jì)的案例做基本的探討。
2010-01-04 18:35:43116 模擬電源電路設(shè)計(jì)資料(經(jīng)典)
電源電路設(shè)計(jì).
眾所皆知,電源電路設(shè)計(jì),乃是在整體電路設(shè)計(jì)中最基礎(chǔ)的必備功夫,因此,在接下來(lái)的文章中,將會(huì)針對(duì)
2010-03-13 15:24:580 10位、45MSPS、全雙工模擬前端
MAX19713是超低功耗、高度集成的混合信號(hào)模擬前端,設(shè)計(jì)用于全雙工寬帶通信設(shè)備。
2010-04-09 15:33:3111 MAX6605應(yīng)用電路-低功耗模擬溫度傳感器
MAX6605應(yīng)用電路
2009-01-22 14:47:451136
低功耗定時(shí)電路
2009-02-04 23:58:111260
低功耗計(jì)數(shù)麥頭電路
2009-02-25 21:17:01647
低功耗計(jì)數(shù)麥頭電路
2009-02-25 21:46:58378
低功耗單穩(wěn)電路圖
2009-05-16 16:48:06488 模擬電路設(shè)計(jì)的九個(gè)階段
模擬電路設(shè)計(jì)的九個(gè)級(jí)別,從一段到九段都看完了,你就知道自己是哪個(gè)階段的水平了。
一段
2010-04-20 08:51:02932 手持示波表的前端模擬信號(hào)調(diào)理電路關(guān)系到示波表帶寬和垂直測(cè)量精度,示波表的關(guān)鍵電路單元,這里提出一種手持示波表前端模擬信號(hào)調(diào)理電路設(shè)計(jì)方案。
1 系統(tǒng)
2010-09-02 09:29:023835 多模3G手機(jī)的前端電路設(shè)計(jì)
2011-02-26 10:37:16719 摘要:基于1m GaAs HBT 設(shè)計(jì)10Gb/s 光接收模擬前端電路。為了提高動(dòng)態(tài)范圍采用雙并聯(lián)反饋跨阻 放大電路,自動(dòng)閾值控制電路將單端信號(hào)轉(zhuǎn)為差分信號(hào),并級(jí)聯(lián)改進(jìn)型Cherry-Hooper 放大器進(jìn)行
2011-03-17 12:05:34124 設(shè)計(jì)了一種用HHNEC 0.35μmBCD 工藝實(shí)現(xiàn)的LDO 線性穩(wěn)壓器, 該LDO 是一款低功耗,帶寬大的低壓差線性穩(wěn)壓器。對(duì)其結(jié)構(gòu)和工作原理進(jìn)行分析, 討論了關(guān)鍵電路的設(shè)計(jì), 模擬結(jié)果驗(yàn)證了設(shè)計(jì)
2011-07-27 14:28:095373 本文從元器件選型、電路設(shè)計(jì)方面簡(jiǎn)要的介紹了智能感溫 火災(zāi)探測(cè)器 的低功耗設(shè)計(jì)
2011-08-10 14:16:2383 系統(tǒng)通過(guò)三個(gè)放大模塊和四個(gè)濾波模塊得到了可用于臨床分析的心電波形,本內(nèi)容提供了六導(dǎo)聯(lián)低功耗心電圖儀前端電路設(shè)計(jì)
2011-09-15 14:57:0582 模擬集成電路設(shè)計(jì)的一般過(guò)程1.電路設(shè)計(jì),依據(jù)電路功能完成電路的設(shè)計(jì).2.前仿真,電路功能的仿真,包括功耗,電流,電壓,溫度,壓擺幅,輸入輸出特性等參數(shù)的仿真。
2011-10-28 09:52:413909 ADI公司的低功耗五電極心電圖(ECG)系統(tǒng)采用ADAS1000模擬前端(AFE)。 ADAS1000能夠測(cè)量心電圖(ECG)信號(hào)、胸阻抗、人工起搏信號(hào)、導(dǎo)聯(lián)連接/脫落狀態(tài),并將此信息以數(shù)據(jù)幀的形式輸出
2012-12-03 11:08:453894 該電路使用ADG5408 4通道CMOS多路復(fù)用器,后接AD8226 儀表放大器,以低功耗和低成本精確監(jiān)控各電池的電壓,且無(wú)需額外的外部瞬變保護(hù)電路。
2013-01-11 17:13:072452 本專題匯集了四十種與低功耗有關(guān)的設(shè)計(jì)資料,為你免除大量自行搜索的時(shí)間,本專題主要給大家介紹低功耗設(shè)計(jì)的必備知識(shí),包括低功耗設(shè)計(jì)基礎(chǔ),低功耗電路設(shè)計(jì)、低功耗設(shè)計(jì)方案及其低功耗設(shè)計(jì)技巧,充分翔實(shí)的向大家描述了低功耗電路設(shè)計(jì)。
2015-06-27 18:03:11
電子大賽---23模擬篇程序及電路設(shè)計(jì) (1)電子大賽---23模擬篇程序及電路設(shè)計(jì) (1)
2015-11-13 11:44:150 電子大賽---23模擬篇程序及電路設(shè)計(jì) (2)電子大賽---23模擬篇程序及電路設(shè)計(jì) (2)
2015-11-13 15:14:170 基于FPGA的超聲波傳感器前端電路設(shè)計(jì)..
2016-01-04 17:03:5514 模擬電子的相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)教材資料——模擬電路設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)12條
2016-09-27 15:19:030 模擬電子的相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)教材資料——模擬電路設(shè)計(jì)的九個(gè)級(jí)別
2016-09-27 15:19:030 電路教程相關(guān)知識(shí)的資料,關(guān)于電路設(shè)計(jì)中的模擬地與數(shù)字地
2016-10-10 14:17:590 低功耗CMOS模擬緩沖器設(shè)計(jì)_張佳佳
2017-03-19 11:29:002 你熟悉的基本方法的低功耗設(shè)計(jì)?,F(xiàn)在,你怎么把它帶到一個(gè)新水平?極端的低功耗嵌入式設(shè)計(jì)需要仔細(xì)選取工具緩存,電路設(shè)計(jì)和智能利用單片機(jī)超低功耗的特點(diǎn)。
2017-08-04 14:09:0713 以手機(jī)為代表的電池供電電路的興起,為便攜式儀表開創(chuàng)了一個(gè)新的紀(jì)元。超低功耗電路系統(tǒng)(包括超低功耗的電源、單片機(jī)、放大器、液晶顯示屏等)已經(jīng)對(duì)電路設(shè)計(jì)人員形成了極大的誘惑。毫無(wú)疑問(wèn),超低功耗電路設(shè)計(jì)已經(jīng)對(duì)低功耗電路提出了挑戰(zhàn),并將擴(kuò)展成為電子電路中的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域。
2018-07-21 11:34:0019697 ADAS1000-3/ADAS1000-4:低功耗、3電極心電圖(ECG)模擬前端
2021-03-20 12:37:086 ADAS1000/ADAS1000-1/ADAS1000-2: 低功耗、5電極心電圖(ECG)模擬前端
2021-03-22 09:01:2712 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供低功耗無(wú)線電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-07 08:40:2519 限度的低功耗效果。本文緊跟市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向,從以上應(yīng)用角度出發(fā),著力研究集成電路設(shè)計(jì)中小數(shù)乘法器的前端低功耗算法以及實(shí)現(xiàn)技術(shù),并且改進(jìn)了現(xiàn)有低功耗設(shè)計(jì)技術(shù)的一些不足之處。
2021-04-08 17:01:0236 ADAS1000:低功耗、5電極心電圖(ECG)模擬前端(AFE)Linux驅(qū)動(dòng)程序
2021-04-21 11:21:006 AD7817/AD7818:雙路低功耗CMOS模擬前端,帶DSP微機(jī)數(shù)據(jù)表
2021-04-22 09:48:047 AD73322:低成本、低功耗CMOS通用雙模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-11 08:42:076 AD73311L:低成本、低功耗CMOS通用模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-17 08:52:273 AD73411:帶DSP單片機(jī)數(shù)據(jù)表的低功耗CMOS模擬前端
2021-05-17 10:47:382 AD73322L:低成本、低功耗CMOS通用雙模擬前端數(shù)據(jù)表
2021-05-17 12:09:119 低功耗電路設(shè)計(jì)方法時(shí)鐘門控技術(shù)頻繁的信號(hào)翻轉(zhuǎn)會(huì)造成很大的短路電流,以及對(duì)負(fù)載電容進(jìn)行頻繁的充放電,即增大所謂的內(nèi)部功耗(InternalPower)和切換功耗(SwitchPower)。在現(xiàn)代數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)
2021-10-22 16:51:041 本文將介紹系統(tǒng)低功耗模擬組件的設(shè)計(jì)技術(shù)
2022-12-22 13:50:40512 Nano,Nano:在模擬電源設(shè)計(jì)中降低功耗
2023-01-05 09:43:45421 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《小型化射頻收發(fā)前端的電路設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-08 09:17:491 AFE模擬前端是一種電路,它在處理鏈的最前面,即輸入端,進(jìn)行模擬信號(hào)的處理。AFE集成了ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)、放大器、基準(zhǔn)源、激勵(lì)電路、調(diào)制解調(diào)電路等,形成一個(gè)模擬系統(tǒng)。它能夠?qū)斎氲?b class="flag-6" style="color: red">模擬信號(hào)進(jìn)行
2024-03-15 15:31:14201 模擬前端電路,簡(jiǎn)稱AFE,是信號(hào)處理鏈中最為前端的部分,主要負(fù)責(zé)處理模擬信號(hào)。在處理鏈的最開始階段,即輸入端,模擬前端電路扮演著至關(guān)重要的角色,對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行初步的處理和轉(zhuǎn)換。
2024-03-15 15:34:21106 AFE模擬前端,即模擬前端電路,是信號(hào)處理鏈中的關(guān)鍵組成部分,位于處理鏈的最前端,主要對(duì)輸入的模擬信號(hào)進(jìn)行初步處理。其組成豐富多樣,每個(gè)部分都發(fā)揮著不可或缺的作用。
2024-03-15 15:53:1890 模擬前端設(shè)計(jì)包括哪些電路 模擬前端設(shè)計(jì)涉及的電路主要包括以下幾個(gè)部分: 濾波電路:濾波電路的主要作用是濾除信號(hào)中的不需要的頻率成分,保留需要的頻率成分。這對(duì)于去除噪聲、提取有用信號(hào)以及實(shí)現(xiàn)特定
2024-03-15 18:16:24510 模擬前端電路在電子系統(tǒng)中占據(jù)著舉足輕重的地位,其重要性不容忽視。模擬前端電路作為連接真實(shí)世界與數(shù)字世界的橋梁,起到了至關(guān)重要的作用。它負(fù)責(zé)將傳感器等物理設(shè)備捕捉到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以供后續(xù)的數(shù)字電路或處理器進(jìn)行分析和處理。下面,我們將從多個(gè)角度詳細(xì)探討模擬前端電路的重要性。
2024-03-16 15:07:32221 模擬前端電路是電子系統(tǒng)中至關(guān)重要的部分,其組成和用途在電子工程、通信和信號(hào)處理等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。模擬前端電路主要負(fù)責(zé)對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行一系列的處理,以便后續(xù)的數(shù)字電路或處理器能夠?qū)ζ溥M(jìn)行有效的分析和處理。
2024-03-16 15:36:341580 模擬前端電路在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著舉足輕重的角色,它是連接模擬世界和數(shù)字世界的橋梁。其作用不僅在于信號(hào)的采集和轉(zhuǎn)換,更在于對(duì)信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理,為后續(xù)的數(shù)字信號(hào)處理提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。模擬前端電路的意義在于,它使得我們能夠更好地處理和分析模擬信號(hào),進(jìn)而推動(dòng)電子技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用的發(fā)展。
2024-03-16 15:52:081574
評(píng)論
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