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電壓識別(vid)技術(shù)
電壓識別(vid)技術(shù) 文章 進(jìn)入電壓識別(vid)技術(shù)技術(shù)社區
利用DirectDrive 技術(shù)從3.3V 單電源產(chǎn)生2VRMS 的線(xiàn)驅動(dòng)
- 本應用筆記將Maxim的DirectDrive™技術(shù)與傳統的單電源供電音頻線(xiàn)驅動(dòng)器相比較,給出了DirectDrive結構的優(yōu)點(diǎn),特別是在機頂盒和電纜調制解調器應用中的優(yōu)勢。 傳統的單電源供電音頻線(xiàn)驅動(dòng)器為了產(chǎn)生2VRMS 的輸出信號,需要9V至12V的供電電源。高電源電壓將增大系統的尺寸,提高系統的成本和復雜性。Maxim的DirectDrive™技術(shù)省去了高電源電壓和大尺寸隔直流電容。MAX4410采用DirectDrive結構,工作在單電源3.3V,驅動(dòng)10k 音頻負載時(shí)可
- 關(guān)鍵字: 單電源 DirectDrive 技術(shù) 模擬IC 電源
高級門(mén)驅動(dòng)器 IC 技術(shù)可提高同步整流器應用的效率
- 高級門(mén)驅動(dòng)器 IC 技術(shù)可提高同步整流器應用的效率當今眾多高頻率與高效率同步整流器應用均需要強大可靠的門(mén)驅動(dòng)電路,該電路可將具有快速切換轉換及軌對軌輸出電壓擺動(dòng)的高峰值電流傳遞到大型電容性負載中。在大多情況下,設計人員會(huì )添加外部 MOSFET 驅動(dòng)器集成電路 (IC) 來(lái)完成這一任務(wù),這種方法在業(yè)界中非常普遍。 采用全套 MOSFET 制造工藝為出發(fā)點(diǎn)在最初看來(lái)可能是門(mén)驅動(dòng)器 IC 的最佳選擇,但實(shí)際上,采用結合 MOSFET 結構的組合型高速雙極工藝技術(shù)才能達到卓越的性能,并且還可提供 MOSFET 制
- 關(guān)鍵字: IC 技術(shù)
3G 技術(shù)的整合并不呈線(xiàn)性發(fā)展
- 3G 技術(shù)的整合并不呈線(xiàn)性發(fā)展雖然結合了藍牙、Wi-Fi 及輔助 GPS 技術(shù)的智能電話(huà)與多媒體移動(dòng)設備已嶄露頭角,但擁有許多新連接技術(shù)及應用的第三代手機還沒(méi)有進(jìn)入人們的視野,這些新連接技術(shù)及應用包括調頻收音機、數字電視接收、無(wú)線(xiàn)超寬帶及其他豐富多彩的功能。 如果用基礎數學(xué)來(lái)模擬這些新連接技術(shù)的集成過(guò)程,人們可能會(huì )傾向于將其視作簡(jiǎn)單的加法。不幸的是,這個(gè)過(guò)程可不是那么簡(jiǎn)單(或者說(shuō)是連續)。它更接近于微積分及微分方程的求解。使這個(gè)問(wèn)題復雜化的因素是預期的使用模式。 關(guān)鍵在于多種任務(wù)及應用可能會(huì )并存運行。在這
- 關(guān)鍵字: 3G 技術(shù)
電壓識別(vid)技術(shù)介紹
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