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  1. 从浏览器输入网址到页面打开过程详解

  2. 作为一个软件开发者,你一定会对网络应用如何工作有一个完整的层次化的认知,同样这里 也包括这些应用所用到的技术:像浏览器,HTTP,HTML,网络服务器,需求处理等等。 本文将更深入的研究当你输入一个网址的时候,后台到底发生了一件件什么样的事请求中也包含浏览器存储的该域名的 cookies。可能你已经知道,在不同页面请求当中 cookies是与跟踪一个网站状态相匹配的键值。这样 cookies会存储登录用户名,服务器分 配的密码和一些用户设置等。Cookⅰes会以文本文档形式存储在客户机里,每次请
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2019-07-02
    • 文件大小:683008
    • 提供者:abacaba
  1. 简析用电阻设定增益的单端至差分转换器

  2. 很多应用都需要差分信号,以获得较高的信噪比,提高对共模噪声的抑制能力,并获得较低的二次谐波失真,例如驱动调制解调器ADC、通过双绞线电缆传输信号,以及高保真音频信号的调整等。这就要求有一种可以将单端信号转换为差分信号的电路,即单端-差分转换器。 对很多应用而言,AD8476内置的小功率全差分精密放大器就足够完成单端-差分的转换功能。但对于需要更高性能的应用,可以将一只OP1177精密运放与AD8476相级联,如图所示。这种单端-差分转换器有高的输入阻抗、(最大)2nA输入偏移电流及相对输入端的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:106496
    • 提供者:weixin_38688745
  1. 精密差分输出仪表放大器设计

  2.  采用最先进技术的模数转换器(ADC)能够接受差分输入信号,从而允许将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC.这种方法提供了显着的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:212992
    • 提供者:weixin_38723192
  1. 低压差线性稳压器的主要性能介绍

  2. 1.输出电压(Output Voltage) 2.最大输出电流(Maximum Output Current) 3.输入输出电压差(Dropout Voltage) 4.接地电流(Ground Pin Current) 5.负载调整率(Load Regulation) 6.线性调整率(Line Regulation)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-09
    • 文件大小:99328
    • 提供者:weixin_38638647
  1. 差分I/O放大器的单端应用

  2. 最近在低压硅锗和BiCMOS工艺技术领域的进步已经允许设计和生产速度非常高的放大器了。因为这些工艺技术是低压的,所以大多数放大器的设计都纳入了差分输入和输出,以恢复并最大限度地提高总的输出信号摆幅。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38612437
  1. 模拟技术中的精密差分输出仪表放大器设计

  2. 仪表放大器(IA)由于其本身所具有的低漂移、低功耗、高共模抑制比、宽电源供电范围及小体积等一系列优点,在数据采集系统、电桥、热电偶及温度传感器的放大电路中得到了广泛的应用,它既能对单端信号又能对差分信号进行放大。在数据采集系统中,一般需要实现对多路信号进行数据采集,这主要是通过多路开关来实现对多路信号的切换。实际应用中,针对不同的测量对象可以分别选择单端信号或差分信号的输入方式来实现对信号的获取,一般市场上所有的多路信号采集系统基本上都具备这种功能。   采用最先进技术的模数转换器(ADC)能够
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:172032
    • 提供者:weixin_38670420
  1. 示波器探头基础系列之差分探头

  2. 引言     作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:149504
    • 提供者:weixin_38627769
  1. 电源技术中的浅谈低压差线性稳压器的拓扑结构与应用

  2. 1 低压差线性稳压器的发展现状及应用领域   随着现代科技的进步,便携式电子产品正朝着高效节能、短小轻薄的方向发展。而传统的集成线性稳压器的输入/输出压差较高,这就大大限制了它在低压供电领域中的应用。LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:216064
    • 提供者:weixin_38527978
  1. 电源技术中的浅谈超低压差线性稳压器(ULDO)的拓扑架构及应用

  2. 近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。   ULDO与LDO的差异   LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:129024
    • 提供者:weixin_38532139
  1. 电源技术中的分析系统中成功运用低压差稳压器案例

  2. 低压差稳压器(LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,而且输入和输出电压之差可以很小。LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:188416
    • 提供者:weixin_38615397
  1. 扩展电容数字转换器AD7745/AD7746的容性输入范围

  2. 本电路提供一种扩展AD7745/AD7746容性输入范围的方法。同时,还说明如何充分利用片内CapDAC,使范围扩展系数最小,从而优化电路,实现最佳性能。AD7745具有一个电容输入通道,AD7746则有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:128000
    • 提供者:weixin_38703123
  1. 模拟技术中的精密ADC用差分驱动器

  2. 差分输入ADC特性   目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。   差分输入ADC的一种最普通的驱动方法是使用变压器。不过,因为许多应用中频率响应必须延伸至直流,从而无法使用变压器来驱动。这类情况就需要使用差分驱动器。本教程重点介绍如何驱动高达10 MSPS采样速率的高分辨率16至18位ADC.输入信号带宽一般限于数MHz.MT-075教程阐述适用于驱动更高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:353280
    • 提供者:weixin_38626192
  1. 基础电子中的浮地测量和隔离输入示波器基础知识

  2. 本应用指南将介绍电源测量术语,阐述为进行浮地测量提供的不同选项,重点介绍每种选项的优点和缺点。   最苛刻的浮地测量要求源自电源控制电路,如马达控制器、不间断电源和工控设备。在这些应用领域中,电压和电流可能会很大,足以给用户和/或测试设备带来危险。在测量浮地高压信号时,有许多选项可以考虑。每个选项都有自己的优点和缺点。   差分测量与浮地测量比较   所有电压测量都是差分测量。差分测量定义为两点之间的电压差。电压测量分成两类:   1. 参考地电平测量   2. 非参考地电平测量(也称
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:432128
    • 提供者:weixin_38712092
  1. 模拟技术中的用电阻设定增益的单端至差分转换器

  2. 很多应用都需要差分信号,以获得较高的信噪比,提高对共模噪声的抑制能力,并获得较低的二次谐波失真,例如驱动调制解调器ADC、通过双绞线电缆传输信号,以及高保真音频信号的调整等。这就要求有一种可以将单端信号转换为差分信号的电路,即单端-差分转换器。   对很多应用而言,AD8476内置的小功率全差分精密放大器就足够完成单端-差分的转换功能。但对于需要更高性能的应用,可以将一只OP1177精密运放与AD8476相级联,如图所示。这种单端-差分转换器有高的输入阻抗、(最大)2nA输入偏移电流及相对输入
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:114688
    • 提供者:weixin_38709816
  1. Linear新推20dB增益宽带差分放大器LTC6430-20

  2. 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出20MHz至2GHz差分输入和输出20dB增益放大器LTC6430-20,该器件在240MHz时提供卓越的+51dBm OIP3(输出三阶截取)和2.9dB噪声指数。LTC6430-20具备同类最佳的+23.9dBm OP1dB (输出1dB压缩点)。该器件提供了A级版本,这版本100%经过测试,保证+44.8dBm的最小OIP3,在380MHz时典型值为+48.3dBm。其增益保证 19.6dB最小值和22.1dB最
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:80896
    • 提供者:weixin_38702110
  1. 数据转换/信号处理中的监视差分信号的有效和故障条件

  2. 知道差分信号总线上是否有有效信号是很有用的。本例是检测差分数据传输,并向微控制器或其它监视器件报告信号丢失(LOS)信息。  图1所示电路用于检测最小幅度差为200mV、绝对值从-7V至+12V的连续差分信号。该电路可以检测输入开路、输入短路和输入保持在高或低电平的情况。当其中任何一种情况发生时,电路的输出为低电平,而有差分脉冲串时则为高电平。该电路只需单5V电源供电。   图1 连续差分信号检测电路   OPEN 开路  SHORTED 短路  ONE STUCK HIGH ONE
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38750007
  1. 内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器

  2. 配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,并且通常用于精密增益设置的单片电阻网络过于庞大且成本较高。此外,大多数分立式运算放大器电路的共模抑制都比较差,并且输入电压范围小于电源电压。虽然单片差分放大器的共模抑制比较好,但由于片内器件与外部增益电阻之间本身不匹配,所以单片差分放大器仍存在增益漂移问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38625599
  1. 一种高稳定性、快速瞬态响应低压差LDO

  2. 基于上华0.5 μm工艺设计了用于DC/DC的CMOS低压差线性稳压器,其输入电压为3.3 V,输出电压为1.2 V,最大输出电流为100 mA; 提出了一种补偿网络,保证负载电流发生变化时,LDO具有高稳定性。此外,还设计了一种瞬态响应改善电路来提高负载瞬态响应。仿真结果表明,该 LDO在不同负载情况下的相位裕度均为80°,流片测试结果显示瞬态响应良好。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:347136
    • 提供者:weixin_38583278
  1. CMOS伪差分E类射频功率放大器设计

  2. 分析了E类功放的非理想因素,其中着重分析寄生电感对系统性能的影响,采用伪差分E类功放结构有效地抑制寄生电感的影响。最后基于理想的设计方程和Load Pull技术,采用0.18μmCMOS工艺,设计出高效率的差分E类功率放大器。在电源电压1.8 V,温度25℃,输入信号O dBm条件下,具有最大输出功率26.1 dBm,PAE为60.2%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:206848
    • 提供者:weixin_38577922
  1. 全差分驱动器开启高速ADC的高性能应用之门

  2. 采用高速ADC的设计师所面临的最大挑战之一就是找到一个适合于驱动ADC的放大器。直到最近,ADC驱动器的选择还一直受限。通常射频放大器为单端,体积大、功耗高,而且需要一个5-12V的电源。最近,业界开发出了全差分放大器,但它们中很多都是被优化用于窄输入信号带宽,需要一个高电压电源,或者需要约束ADC的速度、噪声和/或失真性能。由凌力尔特公司开发的新放大器系列能帮助工程师实现ADC的性能,同时简化高频电路板的设计。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:149504
    • 提供者:weixin_38522106
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