精度要求应切合实际。了解应用所需的精度非常重要。这有助于确定关键规格。考虑到这一要求,将温度漂移乘以指定温度范围,加上初始精度误差、热迟滞和预期产品寿命期间的长期漂移,减去任何将在出厂时校准或定期重新...
这很容易从图2所示的输出电压与温度特性之间的关系中看出。请注意,它表示了两个可能的温度特性。未补偿的带间隙基准电压源为抛物线,最小值在温度极值处,比较大值在中间。带间隙基准电压源(如LT1019)表现...
基准电压源电路有许多方法可以设计基准电压源IC。每种方法都有特定的优点和缺点。基于齐纳二极管的基准电压源深埋齐纳型基准电压源是一种相对简单的设计。齐纳(或雪崩)二极管具有可预测的反向电压,该电压具有相...
PipelineADC叫流水线型ADC,属于国内研究院所定义的架构,但很多是模仿海外的,再做一些自己设计的改变。流水线型ADC有很多家公司竞争,做这方面的团队有**、研究院、研究国企的背景。由于瓦森纳...
2021年全球单相电能计量芯片市场销售额达到了 亿美元,预计2028年将达到 亿美元,年复合增长率(CAGR)为 %(2022-2028)。地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2021年市场规模...
杭州恒芯微电子**团队拥有清华大学、浙江大学的硕士研究生以上学历,具有15年以上的集成电路设计经验和运营经验。在高精度ADC、仪表级放大器、高精度基准源、高速高精度DAC等信号链模拟芯片领域,以及MC...
ADC芯片即模数转换器,是将模拟量转化为数字量的芯片,在如今的这个时代,这是很重要的芯片。在许多高精度测量领域,都在大规模的使用ADC芯片,我们在做项目的时候也会大量使用,熟悉它的参数才能更好的使用它...
从团队配置来看,数字IC往往需要大量人员储备,我们可以理解做数字芯片的公司要不断地烧钱和堆人,而模拟芯片对人才的经验、学识要求更高,成员年龄较数字IC团队偏大,往往团队较小较精英化,其中以ADC为**...
符合智能电网的多功能智能电能表要求可以灵活的选择计算全波、基波、各次谐波的电流电压有效值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因子以及有功无功视在能量,并且可以由此给出所有多功能电能计量芯片设计要求的各...
ADC芯片全称模拟数字转换器,是一个帮助我们将模拟信号转换成为数字信号的转换器芯片。ADC芯片主要看两个基本指标—速度和精度,速度**的是ADC可以转换多大带宽的模拟信号,带宽对应的就是模拟信号频谱中...
电源基准芯片工作原理带隙是导带的比较低点和价带的比较高点的能量之差。也称能隙。带隙越大,电子由价带被激发到导带越难,本征载流子浓度就越低,电导率也就越低带隙主要作为带隙基准的简称,带隙基准是所有基准电...
杭州恒芯微电子**团队拥有清华大学、浙江大学的硕士研究生以上学历,具有15年以上的集成电路设计经验和运营经验。在高精度ADC、仪表级放大器、高精度基准源、高速高精度DAC等信号链模拟芯片领域,以及MC...
但随着美帝对中兴华为的制裁,看似光鲜亮丽的整机产业,衣服被扒的一干二净!大部分整机系统在**芯片上,几乎没有自主产权,完全依靠进口。痛定思痛,国产芯片代替进口芯片,已成必然趋势。幸运的是,国内的整机系...
传统的电能计量芯片,其工作原理为把输入的电压和电流信号按照时间相乘,得到功率随着时间变化的信息,有功功率为电能表首要计量值。假设电流电压信号为余弦函数,并存在相位差φ,有功功率为:如若电流电压信号为非...
芯片既然已经作为电表产品的**部件,将直接影响**终产品的各项性能指标,客户导入新产品并在该平台上投入相关研发资源之前,往往非常慎重,要经过严苛及长期的验证和测试程序。因此,客户通常会认可质量可靠、技...
符合智能电网的多功能智能电能表要求可以灵活的选择计算全波、基波、各次谐波的电流电压有效值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因子以及有功无功视在能量,并且可以由此给出所有多功能电能计量芯片设计要求的各...
智能电表承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信 息展现的基础,对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。智能电表的***应用能够提高电力企业的经营效率,促进节...
通过前端的电能采集电路和信号调理电路,把采集的电信号送到电能计量芯片的输入端口,电能计量芯片内部通常集成了模数转换模块、数字处理模块,并把电参数储存参数输出寄存器中,通过通讯接口实现与处理器的信息交流...
新标准明确了计量模组作为计量部分,功能不能升级,**地保证电表的计量功能稳定不受干扰,保障数据的高可靠性与可追溯性;而管理芯采用模组化设计方案,主要负责电表功能的更新与系统升级,包括升级数据的下载,判...