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同相運(yùn)算放大器電壓增益、輸入/輸出阻抗計(jì)算方法
運(yùn)算放大器的放大主要取決于兩個(gè)反饋電阻,如 R1 和 R2,它們連接在分壓器配置中。R1 電阻器稱為反饋電阻器 (Rf),提供給運(yùn)算放大器反相引腳的分壓器輸出等效于 Vin,因?yàn)榉謮浩鞯?Vin 和結(jié)點(diǎn)位于類似的接地節(jié)點(diǎn)上。因此,Vout 取決于反饋網(wǎng)絡(luò)。
2022-10-28
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如何利用間接電流模式儀表放大器放大具有大直流偏移的交流信號(hào)?
在電磁流量計(jì)和生物電測(cè)量等應(yīng)用中,小差分信號(hào)與大得多的差分偏移串聯(lián)。這些偏移通常會(huì)限制電路在前端設(shè)計(jì)中可以獲得的增益,進(jìn)而影響整體動(dòng)態(tài)范圍。當(dāng)使用較低電源電壓時(shí),例如在電池供電的信號(hào)鏈中,增益限制更具挑戰(zhàn)性。解決這個(gè)大差分偏移問題的一種方案是使用交流耦合測(cè)量信號(hào)鏈。典型的交流耦合信號(hào)鏈包括一個(gè)低增益儀表放大器,其后是一個(gè)高通濾波器和額外的增益級(jí)(請(qǐng)參閱 "放大具有大直流偏移的交流信號(hào)以支持低功耗設(shè)計(jì)")。
2022-10-21
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如何表征寬帶大功率放大器
用戶對(duì)更高數(shù)據(jù)速率應(yīng)用的需求正在飛速增長(zhǎng),因此業(yè)界需要開發(fā)能夠在更高頻率和更高階調(diào)制方案下實(shí)現(xiàn)大信號(hào)帶寬的現(xiàn)代化技術(shù)(如高通量衛(wèi)星和 5G 新空口)。然而,帶寬越大,帶給系統(tǒng)的噪聲就越多;調(diào)制方案越高階,則越容易受到噪聲的影響。
2022-10-21
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運(yùn)算放大器:模擬電路的“基礎(chǔ)積木”
所謂模擬芯片,是處理外界信號(hào)的第一關(guān),所有數(shù)據(jù)的源頭是模擬信號(hào),模擬芯片是集成的模擬電路,用于處理模擬信號(hào)。模擬信號(hào)是在時(shí)間和幅值上都連續(xù)的信號(hào),數(shù)字信號(hào)則是時(shí)間和幅值上都不連續(xù)的信號(hào)。外界信號(hào)經(jīng)傳感器轉(zhuǎn)化為電信號(hào)后,是模擬信號(hào),在模擬芯片構(gòu)成的系統(tǒng)里進(jìn)行進(jìn)一步的放大、濾波等處理。處理后的模擬信號(hào)既可以通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器輸出到數(shù)字系統(tǒng)進(jìn)行處理,也可以直接輸出到執(zhí)行器。
2022-10-18
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使用功率mos管設(shè)計(jì)的100W直流伺服放大電路方案
給大家分享的是使用功率 mos 管的 100W 直流伺服放大電路。如果你正好需要直流放大器電路,就可以直接參考了。直流伺服放大器電路使用 MOSFET 2SJ162 + 2SK1058 或 MOSFET 2SK134 + 2SJ49 (To-3)。
2022-10-14
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高功率GaN RF放大器的熱考慮因素
氮化鎵 (GaN) 是需要高頻率工作(高 Fmax)、高功率密度和高效率的應(yīng)用的理想選擇。與硅相比,GaN 具有達(dá) 3.4 eV 的 3 倍帶隙,達(dá) 3.3 MV/cm 的 20 倍臨界電場(chǎng)擊穿,達(dá) 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍電子遷移率,這意味著與 RDS(ON) 和擊穿電壓相同的硅基器件相比,GaN RF 高電子遷移率晶體管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的應(yīng)用超出了蜂窩基站和國(guó)防雷達(dá)范疇,在所有 RF 細(xì)分市場(chǎng)中獲得應(yīng)用。
2022-10-13
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ADI電磁流量計(jì)模擬前端電路方案實(shí)測(cè)
電磁流量計(jì)是20世紀(jì)50~60年代隨著電子技術(shù)的發(fā)展而興起的新型流量測(cè)量?jī)x表,由于其無阻流件等特點(diǎn),在測(cè)量領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步要求不斷提高解決方案的集成度,技術(shù)型授權(quán)代理商Excelpoint世健的工程師Nathan Xiao借助ADI的放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器,進(jìn)行了可實(shí)現(xiàn)高分辨率、低噪聲的工業(yè)電磁流量計(jì)模擬前端電路的實(shí)測(cè)。
2022-10-10
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鎖相環(huán)環(huán)路計(jì)算中用到的波特圖
波特圖也是根據(jù)人名命名的,它是出自貝爾實(shí)驗(yàn)室,由荷蘭裔科學(xué)家 Hendrik Wade Bode在1930年發(fā)明的。Bode當(dāng)時(shí)需要設(shè)計(jì)用于電話網(wǎng)絡(luò)的放大器,放大器帶有負(fù)反饋。為了能夠快速了解放大器保持絕對(duì)穩(wěn)定所需的增益裕度和相位裕度,Bode開發(fā)了波特圖。
2022-10-09
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紅外熱成像儀對(duì)放大器的芯片結(jié)溫的仿真測(cè)試
隨著 GaN 功率放大器向小型化、大功率發(fā)展,其熱耗不斷增加,散熱問題已成為制約功率器件性能提升的重要因素。金剛石熱導(dǎo)率高達(dá) 2000 W/(m?K),是一種極具競(jìng)爭(zhēng)力的新型散熱材料,可用作大功率器件的封裝載片。
2022-10-08
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射頻通信接收機(jī)設(shè)計(jì)的主要結(jié)構(gòu)
在一個(gè)射頻通信系統(tǒng)中,噪聲,尤其是信噪比(SNR),是無線接收機(jī)中的一個(gè)基本問題。高噪聲電平會(huì)限制系統(tǒng)的容量、覆蓋范圍,以及許多對(duì)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商和終端用戶都有重大影響的相關(guān)特性。射頻通信接收機(jī)是射頻電路中比較重要的一部分,射它能在頻信號(hào)經(jīng)天線接收后,經(jīng)過相關(guān)濾波器和放大器,將射頻信號(hào)進(jìn)行一系列的頻率變化,最終將信號(hào)調(diào)節(jié)成所需要的調(diào)制信號(hào)。
2022-10-08
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兩級(jí)運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)與仿真
運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)可以分為兩個(gè)較為獨(dú)立的步驟,第一步是選擇或搭建運(yùn)放的基本結(jié)構(gòu),繪出電路結(jié)構(gòu)草圖,第二步就要選擇直流電流,手工設(shè)計(jì)管子尺寸,以及設(shè)計(jì)補(bǔ)償電路等等,然后在手工計(jì)算的基礎(chǔ)上,運(yùn)用模擬電路仿真軟件對(duì)設(shè)計(jì)的兩級(jí)運(yùn)放進(jìn)行仿真,并對(duì)電路進(jìn)行后續(xù)的調(diào)試和修改。
2022-09-30
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什么是射頻衰減器?如何為我的應(yīng)用選擇合適的RF衰減器?
本文延續(xù)之前的一系列短文,面向非射頻工程師講解射頻技術(shù);我們將探討IC衰減器,并針對(duì)其類型、配置和規(guī)格提出一些見解。本文旨在幫助工程師更快了解各種IC產(chǎn)品,并為終端應(yīng)用選擇合適的產(chǎn)品。該系列的相關(guān)文章包括:"為應(yīng)用選擇合適的RF放大器指南"、"如何輕松選擇合適的頻率產(chǎn)生器件"和"RF解密–了解波反射"。
2022-09-28
- 智能終端的進(jìn)化論:邊緣AI突破能耗與安全隱私的雙重困局
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