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為窄導(dǎo)通時間步降型轉(zhuǎn)換電路選擇正確的PWM控制器
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(yīng)用中甚至有所增加。系統(tǒng)頻率也在穩(wěn)步增加,以支持更小的電感和電容(L&C;)濾波。去年的500kHz到今年變成了1MHz。
2021-04-02
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基于DSP芯片的音頻信號濾波系統(tǒng)設(shè)計
隨著CMOS技術(shù)的出現(xiàn)和進步,1982年推出了基于CMOS的浮點DSP芯片。AT&T;公司于1984年推出的DSP32是第一個高性能浮點 DSP。1990年推出了浮點DSP芯片MC96002??梢姀?0年代以來,DSP芯片的發(fā)展突飛猛進,逐漸決定電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代。從運算速度看,DSP芯片關(guān)鍵的乘法器部件從40%降到5%以內(nèi),片內(nèi)RAM數(shù)量增加一級以上。引腳數(shù)量增加到200個以上,大大提高了芯片靈活性。
2021-03-30
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集成音頻放大器DSP如何提高音頻放大器的效率
您是否曾認為音頻放大器中的集成數(shù)字信號處理器(DSP)僅用于數(shù)字濾波器、均衡或音頻混合?現(xiàn)實情況是,現(xiàn)代音頻放大器中集成的DSP可以帶來更多好處,包括提高放大器和音頻系統(tǒng)的效率。
2020-12-22
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如何才能產(chǎn)生只有幾百毫伏的極低電壓呢?
在過去的幾年里,由于微控制器、CPU、DSP等數(shù)字電路的幾何結(jié)構(gòu)尺寸不斷縮小,電子元器件的電源電壓一直持續(xù)下降。在測量領(lǐng)域也有一些需要低電源電壓的應(yīng)用。
2020-11-17
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如何優(yōu)化DSP功率預(yù)算
鑒于內(nèi)核、存儲器、I/O 以及其它電軌的過多電壓電流要求,多核 DSP 實施需要智能電源管理。DSP 內(nèi)核電壓電源的一個重要性能基準(zhǔn)就是能夠根據(jù)DSP 使用情況及環(huán)境條件實時調(diào)節(jié) VCORE。VCORE 命令一般以數(shù)字格式提供,電源應(yīng)能隨時解讀。VCORE 電軌一般具有最大的電流規(guī)范,而能夠平衡效率與尺寸的小型電源解決方案也很重要。關(guān)鍵在于在 DSP 與模擬 PWM 級之間使用低成本接口來實現(xiàn)這一電壓識別 (VID) 功能。
2020-08-20
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ADSP-CM403 Sinc—太陽能應(yīng)用中的隔離測量
太陽能應(yīng)用中的電壓和電流測量需采用隔離測量技術(shù)。 DSP Sinc輸入以及ADIAD7401A隔離式ADC恰好提供ADI 信號鏈的一個示例,實現(xiàn)這種隔離測量。
2020-08-19
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集成隔離式電源、用于太陽能光伏轉(zhuǎn)換器的完全隔離式電流檢測電路
圖1所示電路是一款完全隔離的電流傳感電路,自帶隔離電源。 該電路具有極強的魯棒性,可以安裝在檢測電阻附近,以實現(xiàn)精確的測量,最大程度地降低噪聲拾取。 輸出為來自一個Σ-Δ調(diào)制器的單路16 MHz位流,由一個DSP通過一個sinc3 數(shù)字濾波器進行處理。
2020-08-12
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ADSP-CM403 HAE在太陽能應(yīng)用中的諧波分析
太陽能光伏逆變器轉(zhuǎn)換來自太陽能面板的電能并高效地 將其部署到公用電網(wǎng)中。早期太陽能PV逆變器只是將 電能轉(zhuǎn)儲到公用電網(wǎng)的模塊。但是,新設(shè)計要求太陽能 光伏逆變器對電網(wǎng)的穩(wěn)定性作出貢獻。
2020-07-17
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GSPS ADC開拓多頻段接收機的新疆域 —— 第一部分
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)很久以來一直是通信接收機設(shè)計的基本器件。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,消費者要求更快的數(shù)據(jù)速率和更低的服務(wù)價格。提供這項技術(shù)的回程服務(wù)供應(yīng)商面臨著兩難的處境。更高的數(shù)據(jù)速率意味著更多帶寬,這也就表示更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,將模擬無線電波轉(zhuǎn)換為數(shù)字處理。然而,更快的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(GSPS,或稱每秒千兆采樣轉(zhuǎn)換器)——廣為人知的有RF采樣ADC——同樣產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),而這些DSP芯片必須以高得多的速度進行處理。這無疑增加了無線電接收機的運營成本。
2020-07-03
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一文讀懂這款高集成度功率IC產(chǎn)品
電子系統(tǒng)中 Power IC 的作用就是為計算處理核心器件供電,其中最典型的就是 DC/DC 轉(zhuǎn)化器模塊,它會將電源總線上的電壓轉(zhuǎn)化為負載點(POL)所需的電壓。而隨著新一代計算處理核心器件(如 CPU、DSP、FPGA 和 ASIC 等)性能的提升和功能的豐富,它們所需要的功率也在增加,與此同時系統(tǒng)的外形空間卻更趨緊湊,這就使得 Power IC 的功率密度不斷攀升,并且還要滿足效率、更寬輸入電壓范圍和更快瞬變響應(yīng)等要求。而應(yīng)對這一挑戰(zhàn)最佳的解決方案,就是不斷提升 Power IC 的集成度,將多個功能“塞”進單一緊湊的封裝中。
2020-06-04
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基于FPGA的系統(tǒng)提高電機控制性能
電機在各種工業(yè)、汽車和商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。電機由驅(qū)動器控制,驅(qū)動器通過改變輸入功率來控制其轉(zhuǎn)矩、速度和位置。高性能電機驅(qū)動器可以提高效率,實現(xiàn)更快速、更精確的控制。高級電機控制系統(tǒng)集控制算法、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和用戶接口于一體,因此需要更多處理能力來實時執(zhí)行所有任務(wù)?,F(xiàn)代電機控制系統(tǒng)通常利用多芯片架構(gòu)來實現(xiàn):數(shù)字信號處理器(DSP)執(zhí)行電機控制算法,F(xiàn)PGA 實現(xiàn)高速 I/O 和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,微處理器處理執(zhí)行控制1。
2020-05-20
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采用MCU和DSP實現(xiàn)基于USB的4步進電機控制器設(shè)計
USB的眾多便利使設(shè)計師能將該總線用于許多應(yīng)用。例如,圖中顯示的是一個利用現(xiàn)成的便宜器件搭建的基于USB的4步進電機控制器。該電路采用MCU和DSP。它利用簡單邏輯電路和應(yīng)用軟件控制步進電機的選擇、其順/逆時針的運行方向以及三種步進幅度:全步、半步和微步。
2020-04-24
- 強強聯(lián)手!貿(mào)澤電子攜手ATI,為自動化產(chǎn)線注入核心部件
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