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如何使用LTspice對(duì)復(fù)雜電路的統(tǒng)計(jì)容差分析進(jìn)行建模
LTspice?可用于對(duì)復(fù)雜電路進(jìn)行統(tǒng)計(jì)容差分析。本文介紹在LTspice中使用蒙特卡羅和高斯分布進(jìn)行容差分析和最差情況分析的方法。為了證實(shí)該方法的有效性,我們?cè)贚Tspice中對(duì)電壓調(diào)節(jié)示例電路進(jìn)行建模,通過(guò)內(nèi)部基準(zhǔn)電壓和反饋電阻演示蒙特卡羅和高斯分布技術(shù)。然后,將得出的仿真結(jié)果與最差情況分析仿真結(jié)果進(jìn)行比較。其中包括4個(gè)附錄。附錄A提供了有關(guān)微調(diào)基準(zhǔn)電壓源分布的見(jiàn)解。附錄B提供了LTspice中的高斯分布分析。附錄C提供了LTspice定義的蒙特卡羅分布的圖形視圖。附錄D提供關(guān)于編輯LTspice原理圖和提取仿真數(shù)據(jù)的說(shuō)明。
2022-03-09
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貿(mào)澤贊助的Vasser Sullivan Lexus車隊(duì)在IMSA本賽季開(kāi)幕戰(zhàn)中表現(xiàn)出色
2022年2月28日 – 專注于推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的知名新品引入 (NPI) 分銷商?貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 祝賀Vasser Sullivan Lexus車隊(duì)在代托納(佛羅里達(dá))國(guó)際賽道舉辦的2022年IMSA WeatherTech跑車錦標(biāo)賽開(kāi)幕戰(zhàn)中取得佳績(jī)。
2022-02-28
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貿(mào)澤電子為惡劣環(huán)境應(yīng)用提供豐富的資源和設(shè)計(jì)解決方案
專注于推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的知名新品引入 (NPI) 分銷商?貿(mào)澤電子致力于為工程師提供業(yè)界新知與新資源,幫助他們打造創(chuàng)新設(shè)計(jì)。作為全球授權(quán)分銷商,貿(mào)澤此次推出的惡劣環(huán)境內(nèi)容中心包含一系列文章、產(chǎn)品、博客和圖表,提供了工程師所需的各類信息,為他們的設(shè)計(jì)工作全程助力。
2022-02-16
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使用數(shù)字晶體管減少元器件數(shù)量:制作簡(jiǎn)單電路的第一步
使用Arduinos和Raspberry Pis控制LED和電機(jī)時(shí),您需要使用包含電阻和晶體管的驅(qū)動(dòng)電路。在電路實(shí)驗(yàn)中,對(duì)電阻和晶體管進(jìn)行自由組合很方便,但是在用全套電子套件制作大型電路時(shí),最好盡量減少元器件數(shù)量,以免造成接觸缺陷或連接錯(cuò)誤。
2022-02-16
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帶有空片檢測(cè)功能的STM32需注意的GPIO設(shè)計(jì)
從STM32F0部分型號(hào)開(kāi)始,比如STM32F04x和STM32F09x,STM32越來(lái)越多的型號(hào)具有了空片檢測(cè)(Empty Check)功能。以前,STM32的啟動(dòng)由BOOT0和BOOT1來(lái)決定,在引入了空片檢測(cè)功能之后,則在BOOT0=0的情況下,還需要分兩種情況:
2022-02-09
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適用于電流模式DC-DC轉(zhuǎn)換器的統(tǒng)一的LTspice AC模型
當(dāng)電源設(shè)計(jì)人員想要大致了解電源的反饋環(huán)路時(shí),他們會(huì)利用環(huán)路增益和相位波特圖。知道環(huán)路響應(yīng)可進(jìn)行預(yù)測(cè)有助于縮小反饋環(huán)路補(bǔ)償元件的選擇范圍。
2022-02-09
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如何仿真轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸入/輸出
對(duì)于SAR-ADC的仿真比較復(fù)雜。目前來(lái)看,還沒(méi)有準(zhǔn)確模擬整個(gè)器件的完整轉(zhuǎn)換器模型?,F(xiàn)有資源是一個(gè)仿真模擬輸入引腳穩(wěn)定性的模擬SPICE文件。有了它,用戶就有了一款強(qiáng)大工具,使用戶能夠解決其中一個(gè)最關(guān)鍵、最棘手的轉(zhuǎn)換器問(wèn)題。
2022-02-08
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Digi-Key 與 CalcuQuote 合作,提供報(bào)價(jià) API 集成支持,為客戶提供一種更簡(jiǎn)便的途徑來(lái)實(shí)現(xiàn) 30 天定價(jià)保證
全球供應(yīng)品類極豐富、發(fā)貨極快速的現(xiàn)貨電子元器件分銷商Digi-Key Electronics與 CalcuQuote 達(dá)成合作,實(shí)現(xiàn)了Digi-Key 報(bào)價(jià) API與該公司技術(shù)的集成,為客戶提供了一個(gè)更簡(jiǎn)便的入口,以很少的開(kāi)發(fā)投入來(lái)連接 Digi-Key 領(lǐng)先的 API。
2022-01-07
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使用LTspice進(jìn)行工程電源和MEMS信號(hào)鏈模擬
本文為設(shè)計(jì)人員提供了使用LTspice?模擬工程電源解決方案的背景和指導(dǎo)。對(duì)工程電源解決方案實(shí)施優(yōu)化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信號(hào)鏈。有些傳感器具有數(shù)字輸出,有些傳感器則包含模擬輸出。對(duì)于包含模擬輸出的傳感器,可使用LTspice以及運(yùn)算放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)甚至可用的MEMS頻率響應(yīng)模型,模擬整個(gè)信號(hào)鏈。
2021-12-21
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如何使用LTspice仿真SAR ADC的輸入
由于ADC的分辨率和采樣率繼續(xù)上升,模擬輸入的驅(qū)動(dòng)器電路(而不是ADC本身)已經(jīng)越來(lái)越成為確定總體電路精度的限制因素。 除了用于噪聲輸入信號(hào)的簡(jiǎn)單的1極RC低通濾波器(LPF1)(圖1),通常在緩沖器和ADC輸入端之間使用耦合RC濾波器網(wǎng)絡(luò)(LPF2),以最大限度地減少ADC采樣瞬變反射到緩沖器中的干擾。 模擬輸入端的長(zhǎng)RC時(shí)間常數(shù)可以緩解這些干擾的穩(wěn)定。 因此,LPF2通常需要比LPF1更寬的帶寬。 該濾波器還有助于最小化來(lái)自緩沖器的噪聲貢獻(xiàn)。
2021-12-21
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如何使用LTspice仿真來(lái)解釋電壓依賴性影響
本文說(shuō)明如何使用LTspice?仿真來(lái)解釋由于使用外殼尺寸越來(lái)越小的陶瓷電容器而引起的電壓依賴性(或直流偏置)影響。尺寸越來(lái)越小、功能越來(lái)越多、電流消耗越來(lái)越低,為滿足這些需求,必須對(duì)元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。因此,電壓依賴性或直流偏置的影響也受到關(guān)注。
2021-11-30
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連接SPI接口器件 - 第一部分
LEC2 Workbench系列技術(shù)博文主要關(guān)注萊迪思產(chǎn)品的應(yīng)用開(kāi)發(fā)問(wèn)題。這些文章由萊迪思教育能力中心(LEC2)的FPGA設(shè)計(jì)專家撰寫(xiě)。LEC2是專門(mén)針對(duì)萊迪思屢獲殊榮的低功耗FPGA和解決方案集合的全球官方培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商。
2021-11-29
- 高精度低噪聲 or 大功率強(qiáng)驅(qū)動(dòng)??jī)x表放大器與功率放大器選型指南
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