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另外網站FF(電子術語) - 中文百科全書也說明:(FF即flip-flop,中文意為觸發器,是一種可以存儲電路狀態的電子元件。例如DFF為D觸發器。FF(fF)是電容單位的一種,pF的下一級單位,1pF=1000fF。)

國立陽明交通大學 電機工程學系 陳佳宏所指導 黃宇晟的 每秒二百萬點取樣十四位元的擴展式計數型類比數位轉換器 (2021),提出電容單位ff關鍵因素是什麼,來自於逐次逼近式、增量型、擴展式計數型類比數位轉換器、同步、多級雜訊調整、殘留電壓。

而第二篇論文國立中山大學 資訊工程學系研究所 郭可驥所指導 陳宥翔的 四零奈米製程下一次轉換兩位元與非二進制具容錯能力之一個十位元每秒取樣二億八千五佰萬次的二元搜尋式及雙通道連續漸進式類比數位轉換器 (2020),提出因為有 二元搜尋式類比數位轉換器、雙通道、連續漸進式類比數位轉換器、非二進制、一次轉換兩位元的重點而找出了 電容單位ff的解答。

最後網站1fF电容是多少谢谢两位的回答,但是我要的是fF,就是说pF的下一 ...則補充:1fF电容是多少谢谢两位的回答,但是我要的是fF,就是说pF的下一级单位是什么?是fF吗?1pF=?fF ... mF 毫法,×10^-3F,法拉电容和大容量电解电容的容量

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電容單位ff,大家也想知道這些:

升科大四技電機與電子群基本電學突破寶典含解析:適用至2021年統測 附贈MOSME行動學習一點通 行動學習版(第八版)

為了解決電容單位ff的問題,作者黃錦華郭塗註 這樣論述:

  1.涵蓋基本電學I、II冊所有理論及相關題型,內容精簡充實。   2.各章以重點整理配合範例、實力挑戰、歷屆試題精華及各章相關實習,並附詳解,讓您能以最少時間得到最大效益。   第1章 電的基本概念 1-1 電的本性 1-2 電的常用單位及字首十進數值表 1-3 能 量(W) 1-4 電 壓 1-5 電 流 1-6 功率及效率 第2章 電 阻 2-1 電阻與電導 2-2 電阻溫度係數 2-3 歐姆定律 2-4 焦耳定律 第3章 串並聯電路 3-1 串聯電路 3-2 並聯電路 3-3 惠斯登平衡電橋 3-4 Y→△互換 第4章 直流迴路 4-1 重疊定理 4-2 節點電壓法 4-3

迴路電流分析法 4-4 戴維寧定理及最大功率轉移 4-5 諾頓定理 第5章 電容與靜電 5-1 電容器 5-2 電容量(C)及電容器儲存能量(W) 5-3 電容器串並聯組合分析 5-4 電場與電位 第6章 電感與電磁 6-1 磁的基本概念 6-2 電感器及電感量 6-3 電感器組合 6-4 電磁感應 6-5 電磁效應 第7章 直流暫態 7-1 R-C充放電暫態 7-2 R-L充放電暫態 第8章 交流電 8-1 電力系統與波形 8-2 平均值、有效值、波形因數(FF)及波峰因數(CF) 8-3 複數運算 8-4 相位關係及正弦波相量化 第9章 交流電路 9-1 R-L-C 在交流電路

之特性 9-2 R-L-C 串聯電路 9-3 R-L-C 並聯電路 9-4 R-L-C 串並聯電路 9-5 R-L-C 串聯與R-L-C並聯等效電路互換 第10章 交流功率 10-1 平均功率、虛功率、視在功率及功率因數 10-2 功率三角形及複數功率 10-3 瞬間功率 10-4 功率因數改善 第11章 諧振電路 11-1 串聯諧振 11-2 並聯諧振 11-3 串並聯諧振 11-4 諧振電路的應用 第12章 交流電源 12-1 單相電源 12-2 三相電源 附錄 統測歷屆試題  

每秒二百萬點取樣十四位元的擴展式計數型類比數位轉換器

為了解決電容單位ff的問題,作者黃宇晟 這樣論述:

逐次逼近式類比數位轉換器本身具有低功號,中解析度的特色,對於現今的攜帶式、AIOT裝置而言,是個不可或缺的部件。而增量型類比數位轉換器則擁有低頻寬和高解析度的特色。其數位的後處理有可使用簡單的累加器來實現,不須使用複雜多級的濾波器,因此有比較高的擴展性。擴展式計數型結合了以上兩者的特色。先使用增量型類比數位轉換器進行第一級的量化,接著再使用逐次逼近式類比數位轉換器進行第二級的量化。兩者透過平行運算的方式,提升整體的轉換速度。並透過兩者的結合來增加能耗表現。本偏採用擴展式計數型的類比數位轉換器架構,並在此之上對逐次逼近式類比數位轉換器的增益誤差進行校正,使的整個類比數位轉換器的有效位元數可以到

達14位元。同時,通過時脈改變,分配給逐次逼近式類比數位轉換器更多取樣的時間,也透過自行設計的單位電容來減小逐次逼近式類比數位轉換器的取樣電容大小(280 fF),使的整體類比數位轉換器的轉換速率可以達到每秒二百萬點取樣。該晶片核心面積為0.326 mm2,佈局後模擬(postsim)功耗為4.6 mW,其FOMS,SNDR可達167.3 dB.

四零奈米製程下一次轉換兩位元與非二進制具容錯能力之一個十位元每秒取樣二億八千五佰萬次的二元搜尋式及雙通道連續漸進式類比數位轉換器

為了解決電容單位ff的問題,作者陳宥翔 這樣論述:

本篇論文舉出操作於解析10位元、供應電壓為0.9V、每秒取樣兩億八千五佰萬次之二元搜尋式及一次轉換兩位元與非二進制容錯能力之雙通道連續漸進式類比數位轉換器,製程環境為TSMC 40奈米技術,應用在無線通訊系統晶片接收端。本論文類比數位轉換器以兩大電路組成,第一級為二元搜尋式類比數位轉換器,達致高速功能,但其中的比較器會隨解析度提高而使消耗功率越多,因此設定解析5位元,第二級為雙通道7位元一次轉換兩位元類比數位轉換器,藉由一次轉換兩位元使速度提升以及雙通道速度的加成,來達到二元搜尋式類比數位轉換器的速度,即便利用兩級也不會降速,得到解析數高、速度快的效果。另使用一次轉換兩位元連續漸進式類比數位

轉換器中的新型電容陣列,無須額外校正電路,得到具有容錯功能且功耗降低之電路設計。