CD的基本数据更新速率为44.1kSPS减小整体系统尺寸和成本
发布时间:2021/8/28 13:01:06 访问次数:352
SiC MOSFET栅极驱动光电耦合器。它讨论了SiC MOSFET能够在高电压,高频率和高温度下工作的优势。它还讨论了SiC MOSFET如何将整体系统效率提高10%以上,并具有更高的开关能力,从而可以减小整体系统尺寸和成本。
碳化硅(SiC)功率半导体正在迅速进入商业市场,与传统的基于硅的功率半导体相比,具有许多优势。
技术优势加上较低的成本,使得SiC功率半导体在工业电机控制,感应加热和工业电源以及可再生能源等应用中得到了快速采用。
过采样和数字滤波有助于降低对ADC前置的抗混叠滤波器的要求。重构DAC可以通过类似的方式运用过采样和插值原理。
例如,数字音频CD播放器常常采用过采样,其中来自CD的基本数据更新速率为44.1 kSPS。
早期CD播放器使用传统的二进制DAC,并将“0”插入并行数据中,从而将有效更新速率提高到基本吞吐速率的4倍、8倍或16倍。
4×、8×或16×数据流通过一个数字插值滤波器,产生额外的数据点。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
SiC MOSFET栅极驱动光电耦合器。它讨论了SiC MOSFET能够在高电压,高频率和高温度下工作的优势。它还讨论了SiC MOSFET如何将整体系统效率提高10%以上,并具有更高的开关能力,从而可以减小整体系统尺寸和成本。
碳化硅(SiC)功率半导体正在迅速进入商业市场,与传统的基于硅的功率半导体相比,具有许多优势。
技术优势加上较低的成本,使得SiC功率半导体在工业电机控制,感应加热和工业电源以及可再生能源等应用中得到了快速采用。
过采样和数字滤波有助于降低对ADC前置的抗混叠滤波器的要求。重构DAC可以通过类似的方式运用过采样和插值原理。
例如,数字音频CD播放器常常采用过采样,其中来自CD的基本数据更新速率为44.1 kSPS。
早期CD播放器使用传统的二进制DAC,并将“0”插入并行数据中,从而将有效更新速率提高到基本吞吐速率的4倍、8倍或16倍。
4×、8×或16×数据流通过一个数字插值滤波器,产生额外的数据点。
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