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凌力爾特16 位、4 路 VOUT DAC 具 ±10V 的軟件可編程輸出范圍

  •  凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出 16 位、4 路電壓輸出 DAC LTC2704-16,該器件具有 6 種軟件可編程輸出電壓范圍。4 個(gè) DAC 每個(gè)都可通過(guò) 3 線(xiàn) SPI 兼容串行接口編程為 4 種雙極性輸出范圍之一(
  • 關(guān)鍵字: DAC  VOUT  電源技術(shù)  可編程輸出范圍  凌力爾特  模擬技術(shù)  

DSP與數據轉換器協(xié)同工作考慮的10大因素

  • 假設您接到一項工作任務(wù),設計一套由DSP與DAC與ADC等模擬器件組成的信號處理系統。如果您考慮到幾個(gè)重要因素,...
  • 關(guān)鍵字: DAC  ADC  握手  

如何使低功耗放大器在便攜式產(chǎn)品中提高性能

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò )家園
  • 關(guān)鍵字: FET  DAC  ADI  

音頻DAC性能研究

  • MAX9850音頻DAC可以工作在較寬的主時(shí)鐘頻率范圍,而具有不同的性能表現。通過(guò)選擇不同的主時(shí)鐘頻率,設計人員可以在性能和簡(jiǎn)化設計之間做出平衡。本應用筆記分析不同主時(shí)鐘頻率與采樣率之比對應的MAX9850性能,說(shuō)明主時(shí)鐘頻率如何影響器件性能。 MAX9850是一款具備獨特時(shí)鐘電路的音頻DAC,該時(shí)鐘電路允許器件在較寬的主時(shí)鐘頻率范圍內獲得很好的音頻性能。典型的音頻DAC需要主時(shí)鐘頻率恰好是采樣率的整數倍。例如,如果采樣率是48kHz,那么最常用的主時(shí)鐘是48kHz x 256 = 12.288MHz。M
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MAX504型D/A轉換器在無(wú)刷同步發(fā)電機中的應用

  • 1 引言 無(wú)刷同步發(fā)電機勵磁控制裝置主要應用于DF11型和DF8B型鐵路內燃干線(xiàn)機車(chē)的交流輔助傳動(dòng)系統。無(wú)刷勵磁控制裝置和交流輔助發(fā)電機共為一體,對發(fā)電機的勵磁機勵磁進(jìn)行控制,從而達到控制發(fā)電機勵磁的目的,通過(guò)無(wú)刷勵磁控制裝置的控制信號,使交流輔助發(fā)電機在不同工況下保證U/f比恒定。當負載突然變化時(shí),勵磁控制裝置能迅速調節勵磁電流,使發(fā)電機輸出特性變硬,保證輔助系統穩定工作。無(wú)刷同步發(fā)電機勵磁控制裝置的結構如圖1所示,無(wú)刷同步發(fā)電機勵磁控制裝置需采集發(fā)電機輸出交流電壓Va、Vb、Vc等模擬量,經(jīng)過(guò)信號
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具有16通道的8位DAC芯片

  • 1. 引言 AD8600是包含16個(gè)可各自獨立尋址的電壓輸出型D/A轉換器芯片,這些DAC共用一個(gè)外部基準輸入電壓,但每一個(gè)DAC都具有各自的DAC寄存器和輸入寄存器,以實(shí)現雙緩沖功能。芯片(其功能方框圖如圖1所示)的數字接口部分包括一個(gè)8位并行數據輸入端、四根地址信號線(xiàn)以及、、、、及    控制信號線(xiàn)等。 該芯片采用單片CBCMOS技術(shù),它綜合了CMOS在邏輯電路和雙極性在速度與精度方面的性能。 AD8600一般工作于5V單電源,但有時(shí)為了擴展輸出范圍,也可采
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歐勝推出帶有D類(lèi)揚聲器放大器的音頻DAC

  •   歐勝微電子有限公司針對“袖珍多媒體設備”目標市場(chǎng),日前推出一款高效率的立體聲數字模擬轉換器(DAC),該數字模擬轉換器帶有集成了1W輸出的D類(lèi)立體聲揚聲器驅動(dòng)器以及可提供完美音頻品質(zhì)的無(wú)電容耳機輸出。    新的WM8956是歐勝最新推出的、集成了D類(lèi)技術(shù)的產(chǎn)品,該產(chǎn)品定位于手機、固態(tài)多媒體播放器、便攜式DVD、游戲機,以及其它一些類(lèi)似的以電池供電、對音質(zhì)有特殊要求且低功耗的設備。WM8956最主要特點(diǎn)是其D類(lèi)揚聲器放大器的效率,它在全功率工作時(shí)可達到87%。在提供如此高效率的同時(shí)并不影響音
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歐勝推出立體聲DAC和編碼解碼器

  •  歐勝微電子有限公司(Wolfson Microelectronics)日前宣布,該公司已向車(chē)載導航方案供應商TomTom公司發(fā)運了超過(guò)150萬(wàn)套的器件。歐勝的立體聲數字/模擬轉換器(DAC) WM8711和立體聲編碼解碼器(CODEC) WM8971為T(mén)omTom公司的GO 300、500和700等系列產(chǎn)品提供了高品質(zhì)的音頻輸出。   “選擇的首要條件是能夠獲得的音效質(zhì)量,”TomTom拓展總監Mark Gretton表示,“TomTom的用戶(hù)通常處于嘈
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歐勝內置ADC和DAC立體聲編碼解碼器

  •     歐勝微電子有限公司發(fā)布了WM8569立體聲編碼解碼器(CODEC),該芯片瞄準了包括聲卡、數字電視、DVD-RW設備和快速成長(cháng)的便攜式視頻錄像設備等廣泛的應用。    WM8569是歐勝高性能、多聲道編碼解碼器系列中的一個(gè)產(chǎn)品,用戶(hù)可以獨立地控制模擬-數字轉換器(ADC)和數字-模擬轉換器(DAC)時(shí)鐘,實(shí)現不同的記錄和回放數據速率。為了便于靈活易用,該器件可以通過(guò)軟件和硬件兩種方式實(shí)現控制。這種單片方案相對于通常使用的兩片方案,在價(jià)格明顯降低的同時(shí),還降低
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混頻器用作開(kāi)關(guān),可使 DAC 采樣頻率加倍

  • 只要把兩個(gè) DAC 交錯接入一個(gè)單元,你就可以有效地使一個(gè) DAC 的采樣速率增加一倍。輪流更新每個(gè) DAC,并切換到合適的輸出端,就可以使整個(gè)系統的有效吞吐率加倍。在復用這些 DAC 的輸出時(shí)使用高質(zhì)量的高速開(kāi)關(guān),這對系統總體性能是至關(guān)重要的。本設計實(shí)例中的電流型 DAC 考慮到輸出開(kāi)關(guān)的電流導引實(shí)施。電流導引使用的兩個(gè)差分晶體管對,以四象限乘法器的形式交叉耦合(圖 1)。在這種結構中,晶體管的飽和電壓最小,電壓擺幅很小,而開(kāi)關(guān)速度很高。圖1, 你可以將交叉耦合的差分晶體管對用作電流型開(kāi)關(guān)。圖1, 你可
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RF功率控制電路的電壓級設定

  •   典型的現代通信信號鏈由發(fā)射和接收端組成,兩個(gè)部分都需要RF(射頻)功率監測和控制(圖1)。目前,在兩部分電路中,RF功率的監測通常都采用將功率監測和基于基準電壓設定點(diǎn)的自動(dòng)增益控制(AGC)技術(shù)結合起來(lái)的技術(shù)。接收端的信號監測往往是在中頻(IF)完成的,而發(fā)射端的功率監測則可以在RF 或IF部分完成。兩種最常見(jiàn)的方法是給控制鏈(往往在中頻)添加一個(gè)可變增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通過(guò)調節功率放大器(PA)的偏壓直接對RF信號進(jìn)行控制。在某些情況下,兩種辦法
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利用單片機實(shí)現的模擬信號和數字信號單線(xiàn)混合傳輸

  • 摘    要:本文以單片機89C2051為核心,采用DAC TLC5618、模擬開(kāi)關(guān)MAX319設計了能實(shí)現模擬信號和數字信號單線(xiàn)混合傳輸的系統。關(guān)鍵詞:?jiǎn)纹瑱C;DAC;模擬開(kāi)關(guān) 信號傳輸在現代工程中是很重要的一個(gè)技術(shù)環(huán)節,通常使用多芯電纜將模擬信號和數字信號獨立多線(xiàn)傳輸。但在信號傳輸中,數字信號將對模擬信號產(chǎn)生干擾,不得不采用互相屏蔽的多芯纜來(lái)降低干擾。這樣不僅使電纜的線(xiàn)徑和重量增加,而且成本提高。在特殊的地理環(huán)境,特別是在野外氣溫很低的情況下,粗線(xiàn)徑的電纜將給現場(chǎng)操作帶
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高速DAC AD9712B/AD9713B的原理和應用

  • AD9712B/AD9713B是一款12位的ECL/TTL兼容高速數模轉換器,是針對DDS、信號重構、高質(zhì)量圖像信號處理等應用而專(zhuān)門(mén)設計的。
  • 關(guān)鍵字: AD  9712  9713  DAC    
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dac介紹

電腦對聲音這種信號不能直接處理,先把它轉化成電腦能識別的數字信號,就要用到聲卡中的DAC(數字/模擬轉換),它把聲音信號轉換成數字信號,要分兩步進(jìn)行,采樣和轉換。 即數/模轉裝換器,一種將數字信號轉換成模擬信號的裝置。 DAC的位數越高,信號失真就越小。圖像也更清晰穩定。 DAC格式是英文Digital Audio Compress的簡(jiǎn)稱(chēng),是北京豪杰縱橫網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司(以超級解霸的成功開(kāi) [ 查看詳細 ]

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