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位运算 的查询结果
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教程资料 AT89S/C52,11.0592MHz,DS18B20和6位数码管
通过AT89S/C52,11.0592MHz,DS18B20和6位数码管,采集温度并在数码管上实时显示。并有相应的不同颜色的led和蜂鸣器指示。同时包括完整的PROTEUS演示,内容完整,为初学者不可或缺的入门资料!2008年4月18号
模拟电子 电流反馈式运算放大器应用电路指南
电流反馈式运算放大器应用电路指南
模拟电子 DN494 - 驱动一个低噪声、低失真18位、1.6Msps ADC
LTC®2379-18 是一款 18 位、1.6Msps SAR ADC,具有极高的 SNR (101dB) 和 THD (–120dB)。该器件还具有一种独特的数字增益压缩功能,因而免除了在 ADC驱动器电路中增设一个负电源的需要。
模拟电子 LC4256V-10T100I 汽车类双路 FET 输入低失真运算放大器
汽车类双路 FET 输入低失真运算放大器
模拟电子 将运算放大器连接至高速DAC
介绍了一款不要求负参考电压 (VREF) 的电流源 DAC/运算放大器接口。尽管该建议电路设计提供了一款较好的有效解决方案,但必须注意的是:如果 DAC 的最大兼容电压作为运算放大器输入 (VDAC+) 正端的设计目标,则负端 (VDAC–) 的 DAC 电压将会违反最大兼容输出电压,因为存在最初并不那么明显的偏置。下面的讨论,将 ...
模拟电子 运算放大器增益稳定性第3部分-AC增益误差分析
本小节将回顾运算放大器增益带宽乘积 (GBWP) 即 G×BW 概念。在计算 AC闭环增益以前需要 GBWP 这一参数。首先,我们需要 GBWP(有时也称作GBP),用于计算运算放大器闭环截止频率。另外,我们在计算运算放大器开环响应的主极点频率 f0 时也需要 GBWP。在 f0 以下频率,第 2 部分的 DC 增益误差计算方法有效,因为运 ...
模拟电子 运算放大器增益稳定性第2部分-DC增益误差分析
在第 1 部分中,我们计算了频率域中非反相运算放大器结构的闭环传输函数。特别是,我们通过假设运算放大器具有一阶开环响应,推导出了传输函数。计算增益误差时,振幅响应很重要。
模拟电子 16位10 MSPS ADC AD7626的单端转差分高速驱动电路
图1所示电路可将高频单端输入信号转换为平衡差分信号,用于驱动16位10 MSPS PulSAR® ADC AD7626。该电路采用低功耗差分放大器ADA4932-1来驱动ADC,最大限度提升AD7626的高频输入信号音性能。此器件组合的真正优势在于低功耗、高性能
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