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因此,必須進行一定的升壓轉換,以獲得低紋波的輸出電壓。文章首先從噪聲和效率這兩個角度分析各種升壓電路結構,分析結果表明電荷泵加上線性穩壓電路的組合結構是獲得低紋波高輸出電壓的好方法。然后,詳細地分析了現有的組合結構,比較了它們的各種優缺點;緊接著采用等效電量關系法詳細地推導了電荷泵的穩態輸出電壓表達式。建立了電荷泵的等效控制電路,從而得出采用脈沖頻率調制、脈沖寬度調制和導通電阻控制調整輸出電壓的方法都是電阻串聯的調整方法,都要消耗能量。由于線性穩壓電路具有較好的動態響應,對輸入電壓和負載的突變,它能夠在瞬間完成調整,因此在電荷泵的后面直接級聯一個線性穩壓電路將不會明顯地降低電荷泵的效率,而且可以得到低紋波的輸出電壓。
EINDINE緩沖器代理商濟南融恩機電設備有限公司是ITT ENIDINE能量吸收裝置的中國辦事處,ITT Enidine Inc, 總部位于紐約奧查德帕克,是工程化機械ENIDINE減振器、ENIDINE隔振產品、ENIDINE噪音產品,以及減速設備和液壓/氣壓驅動及運動控制應用領域產品的卓越供應商。 我們的產品在
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高速ADC和高速DAC是整個相干光通信系統中的瓶頸。但是目前國內高速ADC的發展還很緩慢,與國際上的差距巨大。針對國內高速ADC的發展現狀和未來通信系統對高速ADC的性能需求,本研究并設計了4bit的超高速ADC。芯片采用時間交織技術,將4路并行工作的快閃式ADC多路復用,達到提高芯片總體采樣率的目標,適用于在相干光中對多電平調制的信號數字化處理。整個的工作持續了一年多,對基于雙極型晶體管的ADC有深入的研究。ENIDINE的主要研究內容如下:1.對基于16QAM調制方式的相干光通信系統進行了仿真驗證,指出了高速數據轉換器在下一代光傳送網絡中的重要意義。詳細介紹了相干光通信系統的各個主要模塊,并分析了采用4ASK方式的16QAM調制格式生成方案。
"ENIDINE介紹了在大型EDA設計軟件Cadence平臺上設計一種功能較完備較復雜的真空熒光屏顯示屏(VFD)驅動芯片。根據“自頂向下”的設計方法,從整個芯片的功能要求出發,將芯片進行了模塊劃分,結合“自底向上”的原理圖輸入設計方法對各模塊進行具體的或描述,并對各模塊進行功能驗證,從而達到設計的目的。本對VFD驅動芯片的關鍵模塊電路:輸入接口電路、時序控制電路、命令譯碼電路、邏輯控制電路、RAM電路、ROM電路的設計作詳細的分析,采用了Verilog硬件描述語言。對電路中的邏輯功能與時序關系進行了仿真驗證,從而完成芯片的前端設計。芯片版圖的設計采用了0.6um硅柵CMOS工藝。設計規則采用首鋼NEC的CZ5L工藝規則。
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ENIDINE 緩沖器產品系列有 OEMXT/OEM系列(可調緩沖器)、TK/STH系列(不可調緩沖器)、PM/PRO系列(不可調緩沖器)、HDA/HDN系列(重型緩沖器)、HI系列(重型緩沖器)。
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