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  • ADI:射频集成电路的电源管理
    ADI:射频集成电路的电源管理

    随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC性能造成的影响。虽然本文的例子是集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)的正交解调器ADRF6820,但所得结果也适用于其他高性能RFIC。

    2020-04-26 15:33:48
  • ADI:为GSPS 或RF 采样ADC 供电:开关与LDO
    ADI:为GSPS 或RF 采样ADC 供电:开关与LDO

    在本文中,作者比较了两种电源方案的系统性能、电源效率、运行成本和BOM节省,这两种电源方案可为高速数据转换器供电。

    2020-04-26 15:33:23
  • ADI:轻松实现复杂电源时序控制
    ADI:轻松实现复杂电源时序控制

    本文探讨采用分立式元件对电源进行时序控制的优缺点,同时还将描述一种利用内部精密使能引脚实现时序控制的简单而有效的方法。ADP5134将2个1.2-A降压调节器与2个300-mA LDO结合起来。它还显示了一些序列器IC,它们可能对要求更为精确和灵活地进行时序控制的应用有用…

    2020-04-26 15:29:01
  • ADI:可调节输出低压差稳压器的降噪网络
    ADI:可调节输出低压差稳压器的降噪网络

    本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声。本文通过实验数据来演示这一简单技巧的有效性。虽然RC网络的主要目的是降噪,但它也能改善电源抑制和负载瞬态响应。

    2020-04-26 15:28:26
  • ADI:了解开关调节器的输出,加快电源设计
    ADI:了解开关调节器的输出,加快电源设计

    最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。本文详细讨论开关调节器的输出伪像。

    2020-04-26 15:28:05
  • ADI:应用工程师问答41
    ADI:应用工程师问答41

    通常用低压差线性调节器(LDO)清除供电轨中的噪声,但结果也会带来一些问题,其功耗会增加系统的热负载。为了缓解这些问题,使用LDO时,可使输入和输出电压之间存在较小的压差(裕量电压)本文旨在讨论低裕量电压对电源抑制和总输出噪声的影响。

    2020-04-26 15:27:46
  • ADI:低压差调节器—为什么选择旁路电容很重要
    ADI:低压差调节器—为什么选择旁路电容很重要

    在选择旁路电容时,以及电容用于滤波器、积分器、时序电路和其他应用时须考虑的因素。

    2020-04-26 15:26:01
  • ADI:在系统中成功运用DC- DC升压调节器
    ADI:在系统中成功运用DC- DC升压调节器

    低功耗升压调节器如何可通过提供成熟的设计使开关DC-DC转换器设计变得简单。

    2020-04-26 15:10:21
  • ADI:在系统中成功运用 DC-DC降压 调节器
    ADI:在系统中成功运用 DC-DC降压 调节器

    低功耗便携式设备通常需要多个独立的电源电压,各电源电压不同于电池或外部AC/DC电源电压。

    2020-04-26 15:09:04
  • ADI:在系统中成功运用DC-DC降压/升压调节器
    ADI:在系统中成功运用DC-DC降压/升压调节器

    本文将重点介绍如何成功应用降压/升压DC-DC转换器。

    2020-04-26 15:08:36
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