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緩沖器
緩沖器 文章 進(jìn)入緩沖器技術(shù)社區
還搞不懂緩沖電路?看這一文,工作原理+作用+電路設計+使用方法
- 今天給大家分享的是:緩沖電路、緩沖電路設計、緩沖電路功耗計算。一、什么是緩沖器?緩沖器是一種對電壓尖峰、振鈴和振蕩效應的電路保護形式。緩沖器通過(guò)鉗位電壓尖峰但不改變振鈴頻率。緩沖電路設計通常都比較復雜,設計一個(gè)好的緩沖電路需要對電路有很深入的了解,這篇文章就來(lái)詳細介紹一下緩沖電路、緩沖電路設計、緩沖電路功耗計算。二、緩沖器電路設計的一般分類(lèi)1、有損或者散耗緩沖電路有損緩沖電路是一種消耗功率的電路,對于電源效率要求比較高的話(huà),這就一個(gè)很大的缺點(diǎn),但是容易設計。耗散緩沖器使用電阻,有時(shí)候也使用二極管作為耗散元
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一種用于超高速ADC的輸入信號緩沖器設計

- 提出一種基于TSMC40LP工藝的輸入信號緩沖器,用于12 bit 4 GSPS ADC的緩沖器設計。本緩沖器采用開(kāi)環(huán)源隨器結構,由于工藝角和溫度變化,開(kāi)環(huán)結構的緩沖器的輸出共模將會(huì )漂移,導致比較器的輸入共模發(fā)生漂移,使得比較器的比較結果發(fā)生錯誤。采用Replica共模反饋的方式為主緩沖器提供共模,實(shí)現緩沖器的輸出共模的穩定,避免比較器因為共模變化而工作不正常。為了達到線(xiàn)性度的要求,通過(guò)疊層源隨器和電容,將輸入信號耦合到源隨器的漏端,避免了短溝道器件的溝調效應。源隨器采用深N阱器件,消除了襯底偏置效應。本
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低偏移簡(jiǎn)易視頻緩沖器
- 低偏移簡(jiǎn)易視頻緩沖器
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通過(guò)長(cháng)距離I2C總線(xiàn)實(shí)現模擬信號的數字傳輸
- 內部集成電路總線(xiàn)(I2C)是一種同步串行數據通信總線(xiàn),其中由主器件發(fā)起通信,從器件通過(guò)尋址機制加以控制。I2C總線(xiàn)上的節點(diǎn)很容易連接,因為只需連接兩條開(kāi)漏形式的信號線(xiàn)(SDA用于數據,SCL用于時(shí)鐘)。這些線(xiàn)上的電容
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緩沖器原理

- 導讀:本文主要講述的是緩沖器的原理,感興趣的盆友們快來(lái)學(xué)習一下吧~~~很漲姿勢的哦~~~ 1.緩沖器原理--簡(jiǎn)介 緩沖器是緩沖寄存器的簡(jiǎn)稱(chēng),它分為輸入緩沖器和輸出緩沖器兩種。前者的作用是將外設送來(lái)的數據暫時(shí)存放,以便處理器將它取走;而后者的作用是用來(lái)暫時(shí)存放處理器送往外設的數據。有了數控緩沖器,就可以使高速工作的CPU與慢速工作的外設起協(xié)調和緩沖作用,實(shí)現數據傳送的同步。由于緩沖器接在數據總線(xiàn)上,故必須具有三態(tài)輸出功能。 2.緩沖器原理--分類(lèi) 緩沖器分為兩種,常用緩沖器(常說(shuō)緩沖
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實(shí)現基于USB3.0技術(shù)的高清攝像頭系統設計

- 高清圖像質(zhì)量已經(jīng)快速成為現代家庭中多媒體產(chǎn)品的標準配置。在該領(lǐng)域之外的許多應用中,更高的分辨率、更好的對比度、更大的色深和更快的幀率也都越來(lái)越受歡迎,這些應用包括安保、醫療成像和工廠(chǎng)生產(chǎn)線(xiàn)檢測系統等等。當然,盡管增強型成像技術(shù)在不久的將來(lái)更加流行似乎是板上釘釘的事情,但這將取決于支持更高數據傳輸能力的先進(jìn)半導體技術(shù)的發(fā)展。本文將以實(shí)例闡述半導體技術(shù)所取得的進(jìn)展。 雖然USB連接標準開(kāi)始并沒(méi)有引起太多關(guān)注,但從上世紀90年代中期第一次脫穎而出已經(jīng)改變了很多,它現在已經(jīng)遠遠不只是為低數據速率的鼠標和
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Silicon Labs推出新型PCI Express緩沖器簡(jiǎn)化數據中心時(shí)鐘設計

- 為互聯(lián)網(wǎng)基礎設施提供高性能時(shí)鐘解決方案的領(lǐng)導廠(chǎng)商SiliconLabs(芯科實(shí)驗室有限公司)今天宣布推出PCIExpress(PCIe)Gen1/2/3扇出緩沖器,此產(chǎn)品為包括服務(wù)器、存儲器和交換機在內的數據中心應用而設計。針對當今領(lǐng)先的x86主板和服務(wù)器系統,新型的Si5310x/11x/019 PCIe緩沖器是業(yè)內最高能效的扇出緩沖器,有效擴展了Silicon Labs不斷壯大的PCIe計時(shí)產(chǎn)品線(xiàn)。憑借靈活的輸出數量選項,新型的PCIe緩沖器能夠完整滿(mǎn)足98%的基于x86的服務(wù)器/存儲器主板設計需
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測量扇出緩沖器中的附加抖動(dòng)

- 如果您在通信行業(yè)工作,那么您可能很熟悉抖動(dòng)對系統性能的影響。抖動(dòng)不僅會(huì )降低數據轉換器的性能,而且還可在高速數字系統中產(chǎn)生誤碼。憑直覺(jué)判斷,給時(shí)鐘增加噪聲會(huì )增大系統其它部分的噪聲。因此我總是試圖通過(guò)選擇可帶來(lái)最小附加抖動(dòng)的組件來(lái)最大限度地降低總體抖動(dòng)。顧名思義,附加抖動(dòng)就是由位于時(shí)鐘源(例如合成器或振蕩器)與被計時(shí)器件之間的組件所增加的噪聲。該附加噪聲可增大時(shí)鐘的不確定性,導致抖動(dòng)增加。 在實(shí)際系統中,一個(gè)時(shí)鐘源要驅動(dòng)多個(gè)器件,因此可使用時(shí)鐘緩沖器(通常稱(chēng)為扇出緩沖器)來(lái)復制信號源,提供更高的激勵
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電流反饋放大器如何為我所用?

- 電流反饋 (CFB) 放大器大部分歸屬高速放大器范疇。近年來(lái)所推出的大量良好應用指南主要用來(lái)介紹應用電流反饋放大器的工作以及其中所遇到的主要問(wèn)題。這里我們將通過(guò)簡(jiǎn)短的文字加以總結。 CFB 放大器具有一個(gè)高阻抗輸入(非反相輸入)、一個(gè)低阻抗輸入(反相輸入)以及一個(gè)輸出低阻抗,如下圖所示。注意:為了便于討論,我會(huì )忽略電源引腳及禁用功能。 ? 圖 1:CFB 內部組件 只要不加載輸入,非反相輸入端電壓便可看到高輸入阻抗。非反相輸入端電壓在通過(guò)緩沖器時(shí)會(huì )出現在反相輸
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時(shí)鐘采樣系統最大限度減少抖動(dòng)

- 很多人都知道,抖動(dòng)(這是時(shí)鐘邊沿不確定性)是不好的現象,其不僅可導致噪聲增加,而且還會(huì )降低數據轉換器的有效位數 (ENOB)。 ? 例如,如果系統需要 100MHz 14(最小值)位的 ENOB,我們就需要抖動(dòng)小于 80 飛秒的時(shí)鐘!這可通過(guò)假設一個(gè)無(wú)失真的理想系統進(jìn)行計算,讓 SINAD 和 SNR 數值相等(見(jiàn)公式 2)。 接下來(lái),使 ENOB 等于 14,我們可在大約 86db 下計算出最小 SNR。將結果帶入公式 1,計算出大約為 80fs 的 tJ 值。
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緩沖器介紹
最基本線(xiàn)路構成的門(mén)電路存在著(zhù)抗干擾性能差和不對稱(chēng)等缺點(diǎn)。為了克服這些缺點(diǎn),可以在輸出或輸入端附加反相器作為緩沖級;也可以輸出或輸入端同時(shí)都加反相器作為緩沖級。這樣組成的門(mén)電路稱(chēng)為帶緩沖器的門(mén)電路。帶緩沖輸出的門(mén)電路輸出端都是1個(gè)反相器,輸出驅動(dòng)能力僅由該輸出級的管子特性決定,與各輸入端所處邏輯狀態(tài)無(wú)關(guān)。而不帶緩沖器的門(mén)電路其輸出驅動(dòng)能力與輸入狀態(tài)有關(guān)。另一方面。帶緩沖器的門(mén)電路的轉移特性至少是由3 [ 查看詳細 ]
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